5.2 Микропроцессоры в измерительных приборах. Микропроцессоры и микро-ЭВМ позволяют полностью автоматизировать
процесс управления.
Анализируя цифровую информацию о состоянии внешних (на лицевой панели) и
внутренних органов управления работой измерительных приборов , команды и
другую цифровую информацию, поступающую от интерфейса при работе
измерительных приборов, а также информацию о самой измеряемой величине,
неинформативных параметрах сигнала и влияющих величинах, микро-ЭВМ может
вырабатывать команды для автоматической установки соответствующих режимов
работы измерительных приборов в процессе измерения.
Наряду с автоматизацией выбора вида измерений в универсальных
измерительных приборов, пределов измерении, вида обработки измерительной
информации, возникает возможность автоматического выбора оптимального режима
работы измерительных приборов, измерения режима по заданной программе,
самонастройки и быстрой калибровки.
Широкие возможности математической обработки измерительной информации
в микро-ЭВМ позволяют реализовать сложные виды измерений (косвенные,
совместные, совокупные), измерение случайных величин и характеристик сигналов и
процессов, расширить функциональные возможности измерительных приборов.
Математическая обработка также легко позволяет представить информацию в
удобном виде.
Например, результат измерения напряжения в цифровых вольтметрах можно
представить как в вольтах, так и в логарифмическом масштабе, результат измерения в
цифровых частотомерах можно легко пересчитать из частоты в период и наоборот.
Микро-ЭВМ позволяет осуществлять диагностику и самодиагностику
исправности измерительных приборов путем контроля режимов работы отдельных
узлов и даже элементов прибора.
Для этого вводятся тестовые сигналы или дополнительные пороговые
устройства, сигнализирующие об отклонении режимов работы от допустимых
значений (например, для контроля питающих напряжений).
Самодиагностика осуществляется в микро-ЭВМ с помощью специальных
диагностических программ. Эти меры позволяют предотвратить появление грубых
погрешностей измерения.
С помощью микропроцессорных систем достигается:
а) многофункциональность приборов;
б) повышение точности и надежности приборов;
в) расширение измерительных возможностей приборов;
г) упрощение и облегчение управления прибором;
121
д) возможность получения математических функции измеренных значений;
е) миниатюризация и экономичность аппаратуры;
ж) возможность объединения совокупностиприборов визмерительно-
вычислительный комплекс.