Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тексты лекций МСиСвИиР.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

3.13.4 Двухканальный стробоскопический осциллограф

Применение МП расширило функции двухканального стробоскопического осциллографа и позволило ему выполнять следующие функции:

- визуальное наблюдения, запись в память и измерение параметров двух периодических сигналов;

- выполнение дискретного преобразования Фурье над сигналом, записанным в памяти, и измерение амплитудных, фазовых и частотных параметров сигнала;

- хранение в памяти нескольких ранее полученных сигналов или спектров;

- одновременное наблюдение формы двух любых сигналов или спектров, записанных в памяти;

- наблюдение методом наложения и запоминания на экране формы всех сигналов или спектров, записанных в памяти;

- наблюдение формы любого сигнала, записанного в памяти, как функции любого другого сигнала, также записанного в памяти;

- выполнение математической обработки сигналов с отображением ее результатов на экране;

- наблюдение гистограмм детерминированных и случайных сигналов, измерение их средних значений, а также расчет статистических моментов высших порядков;

- измерение S-параметров взаимных четырехполюсников;

- выполнение функции импульсного рефлектометра с единичным перепадом напряжении;

- запись в память произвольного массива информации, имитирующего сигнал;

- осуществление двусторонней связи с ЭВМ в режиме диалога.

Осциллограф состоит из двух блоков: блока преобразователя и блока процессора. В качестве визуального индикатора применяется газоразрядная индикаторная панель. Стробоскопический преобразователь в дополнение к своим обычным функциям преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, который вместе с кодами положений органов управления передается по двунаправленной магистрали данных. Работой всех узлов блока управляет управляющее устройство блока, которое также осуществляет логическое и физическое сопряжение с блоком процессора.

Магистральный принцип обмена информацией реализуется в приборе таким образом, что магистрали блоков преобразователя и процессора физически повысить скорость обмена информацией между узлами, находящимися в одном блоке, снизить требования к нагрузочной способности и уменьшить уровень взаимных помех между блоками.

3.13.5 Измерительно-вычислительные комплексы

ИВК как автоматизированное средство измерений имеет в своем составе процессор (процессоры) с необходимыми периферийными устройствами, измерительные и вспомогательные устройства, управляемые от процессора, и программное обеспечение комплекса. Именно номенклатура этих компонентов определяет конкретную область применения ИВК. Для выполнения функций измерений, управления процессом измерений и воздействия на объект измерений, предоставления оператору результатов измерения в заданной форме ИВК должны обеспечивать восприятие, преобразование и обработку сигналов от первичных измерительных преобразователей, управление СИ и другими компонентами, входящими в ИВК, выработку нормированных сигналов для средств воздействия на объект измерений и оценку точности измерений и представление результатов измерений в стандартизованной форме.

В состав любого ИВК входят технические и программные компоненты. Технические компоненты подразделяются на основные и вспомогательные, а программные компоненты, образующие в совокупности математическое обеспечение ИВК, включает системное программное обеспечение и общее прикладное программное обеспечение.

К основным техническим компонентам относятся средства измерений (измерительные компоненты), средства вычислительной техники (вычислительные компоненты), меры текущего времени и интервалов времени, а также средства ввода-вывода цифровых и релейных сигналов.

Вспомогательными техническим компонентами являются средства обеспечения совместной работы основных технических компонентов, непосредственно не участвующие в процессе измерений: блоки электрического сопряжения измерительных компонентов между собой и измерительных компонентов с вычислительными (блоки интерфейсного сопряжения, адаптеры), коммутационные устройства, устройства буферной памяти, расширения функциональных возможностей ИВК и т.д.

Системное программное обеспечение ИВК представляет собой совокупность программного обеспечения процессора и дополнительных средств обеспечивающих работу ИВК в диалоговом режиме, управление измерительными компонентами, обмен измерительной информацией и проверку работоспособности ИВК.

Общее прикладное программное обеспечение образуется совокупностью подпрограмм (программных модулей), реализующих типовые алгоритмы обработки измерительной информации, типовые алгоритмы планирования эксперимента и т.п.

К современным ИВК предъявляется очень широкий диапазон технических требований. В одних случаях достаточная система с несколькими каналами преобразования и обработки измерительной информации – измерительными каналами – и частотой их опроса не более 1 кГц. В других требуются уже тысячи измерительных каналов, а частота опроса моет достигать 10 МГц. Часто приходится сталкиваться в необходимостью проведения измерении на объектах. Рассредоточенных и пространстве. Это приводит к необходимости проектирования одноуровневых и многоуровневых ИВК. В одноуровневых ИВК вся измерительная периферия соединена непосредственно с интерфейсом используемой ЭВМ, а для многоуровневых характерна иерархическая структура, в которой вычислительная мощность распределена между различными уровнями.