國際市場的儀器儀表在技術上向數字化、智能化、網絡化、微型化發展,也可分類描述為:科學測試儀器正由單臺智能化逐步走向通用模件化并實現即插即用,靈活方便地組成針對不同對象的自動測試系統;難于實現網絡化的大型科學儀器,向更高的測量精度、高可靠性和環境適應性方向發展,其使用的自動化水平不斷提高,并普遍具有自補償、自診斷、故障處理等智能化功能。
1.數字化
由于微電子技術的進步,儀器儀表產品進一步與微處理器、PC技術融合,儀器儀表的數字化、智能化水平不斷得到提高。以美國德州儀器公司提出的“DSPS”概念為例,以DSP芯片為核心,配合先進的混合信號電路、ASIC電路、 元件及開發工具等提供整個應用系統的解決方案。
2.智能化
儀器儀表中采用了大量的超大規模集成(VLSI)的新器件、表面貼裝技術(SMT)、多層線路板印刷、圓片規模集成(WSI)和多芯片模塊(MCM)等新工藝,CAD、CAM、CAPP 、CAT等計算機輔助手段,使多媒體技術、人機交互、模糊控制、 人工神經元網絡等新技術在現代儀器儀表中得到了廣泛應用。
3.網絡化
當前國際上現場總線與智能儀表的發展呈現多種總線及其儀表共存發展的局面。HART、FF、Profibus、Lonworks、WorldFIP、CAN 等總線都從應用于某一領域不斷向其他領域擴展。
多種智能化儀器儀表已陸續推向市場,儀器儀表正經歷著深刻的智能化變革。集成測試系統也走向了網絡化,各臺儀器之間通過GPIB總線、VXI總線相連。
4.微型化
MEMS是80年代中末期發達國家重點發展的領域之一,被視為21世紀廣泛應用的新技術。被列為美國“對國家安全及繁榮有重大影響”的22項重大技術之一的傳感器及信號處理技術,主要是依托微型化技術。應用MEMS技術的微型儀器儀表被稱為芯片上的儀器儀表,MEMS產品包括汽車加速計,壓力、化學、流量傳器、微光譜儀等產品,廣泛應用于環境科學、航天、生物醫療、汽車工業、軍事、工業控制等領域。
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