Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы метрологии и КК (лекции).doc
Скачиваний:
249
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
11.84 Mб
Скачать

§ 79. Компьютерно-измерительные системы (кис)

КИС обязательно включает в себя компьютер, работаю­щий в режиме реального масштаба времени (в режиме on-line). КИС на основе ПК сегодня заменяют стандартные измеритель­ные приборы (вольтметры, осциллографы, генераторы) системой виртуальных приборов. Ряд этих приборов могут быть воспро­изведены на одном ПК одновременно.

Особенности КИСпо сравнению с микропроцессорными приборами:

  • обширный фонд стандартных прикладных компьютер­ных программ, позволяющий решать широкий Kpyf задач изме­рений;

  • возможность оперативной передачи данных исследова­ний и измерений по локальным и глобальным (INTERNET) ком­пьютерным сетям;

  • высокоразвитый графический интерфейс пользователя, обеспечивающий быстрое освоение взаимодействия с системой;

  • возможность использования внутренней и внешней па­мяти большой емкости;

  • возможность составления компьютерных программ для решения конкретных измерительных задач;

  • возможность оперативного использования различных устройств документирования результатов измерений.

В самом общем случае КИС может быть построена двумя способами:

1) с последовательной архитектурой.

Части системы, преобразующие анализируемые сигналы, обрабатывают их в последовательном режиме. Поэтому вся со­ответствующая электроника размещается на слотах компьютера. Достоинства такой архитектуры очевидны благодаря использо­ванию принципа разделения обработки по времени. Стоимость системы невелика;

2) с параллельной архитектурой.

Содержит ряд параллельных каналов измерений и каждый канал имеет собственные узлы преобразования анализируемых сигналов и только процессор компьютера работает в режиме объединения сигналов (мультиплексирования). Подобный прин­цип построения позволяет производить оптимизацию обработки сигналов в каждом канале независимо. Преобразование сигналов можно выполнять локально в месте расположения источника исследуемого сигнала, что позволяет передавать сигналы от из­меряемого объекта в цифровой форме.

Раздел 3 Основы стандартизации и управление качеством продукции

Тема 3.1 Основы стандартизации

Стандартизация как упорядочение и нормирование. Из личного опыта каждому очевидна невозможность существования любой современной технической, экономической и общественной структуры, включая строительство, транспорт и промышленное производство, без высокого уровня упорядоченности. Примеры упорядочения можно привести из самых разных областей: наличие определенных правил в музыке и поэзии, в технике безопасности, в дорожном движении и др.

Объектами упорядочения являются не только изделия (телевизоры, персональные компьютеры, автомобили и т.д.), но и различные процессы (технологические процессы обработки изделий, оказание услуг, правила перехода дороги и др.), а также условные обозначения (знаки), применяемые в различных областях (цифры, дорожные знаки, обозначения единиц физических величин и др.). Предметы, действия и обозначения являются объектами стандартизации, если на них разрабатываются нормы в виде стандартов.

Упорядочение осуществляется с помощью норм и правил, позволяю­щих контролировать свойства (параметры) объекта, оценивать его уровень качества. Назначение норм состоит в наложении на параметры некоторых ограничений. Ограничение может оформляться заданием предельных значений параметра, например: радиус не менее 0,5 мм (R 0,5 min), масса не более 1 кг ( 1 кг max) или длина от 55,5 до 56,5 м.

Процесс назначения требований к объектам стандартизации можно назвать нормированием. Результатом нормирования могут быть документы или образцы изделий. Документ, содержащий правила, общие принципы, параметры и характеристики, касающийся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу пользователей, называется нормативным (или нормативно - техническим) документом.