數(shù)字濾波、FFT、相關(guān)、卷積等是信號(hào)處理的常用方法,其共同特點(diǎn)是,算法的主要運(yùn)算都是由迭代式的乘和加組成,這些運(yùn)算如果在通用微機(jī)上用軟件完成,運(yùn)算時(shí)間較長,而數(shù)字信號(hào)處理器通過硬件完成上述乘、加運(yùn)算,**提高了儀器性能,推動(dòng)了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在儀器儀表領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。集成化大規(guī)模集成電路LSI技術(shù)發(fā)展到***,集成電路的密度越來越高,體積越來越小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,功能也越來越強(qiáng)大,從而**提高了每個(gè)模塊進(jìn)而整個(gè)儀器系統(tǒng)的集成度。模塊化功能硬件是現(xiàn)代儀器儀表的一個(gè)強(qiáng)有力的支持,它使得儀器更加靈活,儀器的硬件組成更加簡潔,比如在需要增加某種測試功能時(shí),只需增加少量的模塊化功能硬件,再調(diào)用相應(yīng)的軟件來使用此硬件即可。使用這種方法還要具備必要的設(shè)備,例如,萬用表、示波器等。靜安區(qū)節(jié)能儀器儀表安裝
產(chǎn)品儀表屬于機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品的儀器儀表有工業(yè)自動(dòng)化儀表、電工儀器儀表、光學(xué)儀器,分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器與裝置、材料試驗(yàn)機(jī)、氣象晦洋儀器、電影機(jī)械、照相機(jī)械、復(fù)印縮微機(jī)械、儀器儀表元器件、儀器儀表材料、儀器儀表工藝裝備等十三類。它們通用性較強(qiáng),批量較大,或?yàn)閮x器儀表工業(yè)所必需的基礎(chǔ)。特征分類自動(dòng)化儀表各類儀器儀表按不同特征,例如功能、檢測控制對(duì)象、結(jié)構(gòu)、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業(yè)自動(dòng)化儀表按功能可分為檢測儀表、回路顯示儀表、調(diào)節(jié)儀表和執(zhí)行器等;其中檢測儀表按被測物理量又分為溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、物位測量儀表和機(jī)械量測量儀表等;溫度測量儀表按測量方式又分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表;接觸式測溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。靜安區(qū)節(jié)能儀器儀表安裝當(dāng)天體通過子午線時(shí),從棕櫚葉的開口中觀察到天體穿過鉛垂線的過程。
三、文藝復(fù)興時(shí)期的科學(xué)儀器15世紀(jì)后期,隨著自然科學(xué)的發(fā)展,早期的科學(xué)儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學(xué)儀器、溫度計(jì)、擺鐘、數(shù)學(xué)儀器等。1、光學(xué)儀器1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了***個(gè)非常精確的復(fù)合顯微鏡,這就是***人們常說的顯微鏡。另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發(fā)明了單筒望遠(yuǎn)鏡,后來又發(fā)明了雙筒望遠(yuǎn)鏡。伽利略把望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡***次用于科學(xué)實(shí)驗(yàn),并于1609年后制造了***臺(tái)長29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來人們常把伽利略作為望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的實(shí)際發(fā)明者。1611年,刻卜勒出版了《屈光學(xué)》,解釋了望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的光學(xué)原理,并提出了“天文望遠(yuǎn)鏡”的設(shè)想。再后來,沙伊納制造***架天文望遠(yuǎn)鏡,牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠(yuǎn)鏡。
電子儀器的產(chǎn)生使儀器儀表從模擬式儀器過渡到數(shù)字式儀器。20世紀(jì)中期以后,隨著自動(dòng)控制理論的產(chǎn)生和自動(dòng)控制技術(shù)的成熟,以A /D (數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)的數(shù)字式儀器得到快速發(fā)展。伴隨著計(jì)算機(jī)、通訊、軟件和新材料、新技術(shù)等的快速發(fā)展與成熟,人工智能、在線測控成為可能,使儀器走向智能化、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化。數(shù)字儀器、智能儀器、個(gè)人計(jì)算機(jī)儀器、虛擬儀器和網(wǎng)絡(luò)儀器**了20世紀(jì)現(xiàn)代科學(xué)儀器發(fā)展的主流與方向。十二五”期間工信部已把傳感器及智能化儀器儀表擺到推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要位置,在工信部相關(guān)資源中對(duì)傳感器及智能化儀器儀表的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化予以支持。但是如果無紙記錄儀事先采取復(fù)參考措施,必要時(shí)還是允許觸動(dòng)的。
在中國,公元**00~公元**0年,有人利用天然磁石的性質(zhì),發(fā)明了磁羅盤,即定向儀器;指南針到宋代發(fā)展成熟。中國西夏時(shí)候就有觀測和記錄天文的儀器,叫渾天儀元代的郭守儀(1231年~1361年)對(duì)渾天儀進(jìn)行了改造,制成簡儀,其制造水平在當(dāng)時(shí)遙遙**,其原理在現(xiàn)代工程測量、地形觀測和航海儀器中***使用。東漢時(shí)期,張衡發(fā)明了世界上***臺(tái)自動(dòng)天文儀——渾天儀和世界上***臺(tái)觀測氣象的候風(fēng)儀,開創(chuàng)了人類使用儀器測量地震的歷史。二、中世紀(jì)的儀器科學(xué)家王大珩先生指出,“機(jī)器是改造世界的工具,儀器是認(rèn)識(shí)世界的工具”。嘉定區(qū)如何選儀器儀表圖片
如果彩色無紙記錄儀電容旁路輸入端無效而旁路它的輸出端時(shí)故障現(xiàn)象消失,則確定故障就出現(xiàn)在這一級(jí)電路中。靜安區(qū)節(jié)能儀器儀表安裝
公元前600年至公元前525年,也有用棕櫚葉和鉛垂線記錄夜間時(shí)間和特定天體的儀器。當(dāng)天體通過子午線時(shí),從棕櫚葉的開口中觀察到天體穿過鉛垂線的過程。在中國江蘇儀征,出土了東漢中期的小型折疊銅質(zhì)民間測影儀器。渾天儀公元1400年前,埃及記錄較短時(shí)間的儀器叫水鐘,水鐘內(nèi)有刻度,下有小孔,整個(gè)水鐘用雪花石膏做成瓶狀。在古希臘,古羅馬有當(dāng)時(shí)世界上的機(jī)械計(jì)時(shí)儀——水儀。通過水的傳遞計(jì)量時(shí)間,記錄的是不斷流動(dòng)的概念而不是連續(xù)相等的時(shí)間,非常不精確。中國北宋時(shí)期的蘇頌和韓公謙于1088年制作了天文計(jì)時(shí)器——天文儀象臺(tái)。它采用民間的水車、筒車、桔槔、凸輪和天平秤桿等,是集觀測、演示和報(bào)時(shí)為一身的天文鐘,被稱為水運(yùn)天文臺(tái)。2.指南針、渾天儀、地動(dòng)儀靜安區(qū)節(jié)能儀器儀表安裝
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