Глава 6. Измерительные информационные системы
Основные термины и определения
Система – множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно с каждым другим элемен- том, а два любых подмножества не могут быть независимыми, не нарушая целостность, единство системы.
Информация (в широком смысле) – сведения об объекте, ко- торые получены в результате взаимодействия с ним. Информация передается при помощи сигналов, отображающиххарактеристики объекта.
Информационная среда – системно организованная совокуп- ность средств передачи данных, информационных ресурсов, про- токолов взаимодействия, аппаратно-программного и организаци- онно-методического обеспечения, ориентированная на удовле- творение потребностей пользователей в информационных услу- гах и ресурсах.
Измерительная информационная система (ИИС) – сово- купность функционально объединенных измерительных, вычис- лительных и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, ее преобразования, обра- ботки с целью представления потребителю (в том числе АСУ) в требуемом виде либо автоматического осуществления логиче- ских функций измерения, контроля, диагностирования, иденти- фикации (распознавание образцов).
Вход – часть ИИС или входящего в него устройства, блока, звена, на которую непосредственно подается воздействие извне (по отношению к данному устройству, блоку, звену).
Выход – часть ИИС или входящего в него устройства, блока, звена, которая в соответствии с алгоритмом функционирования непосредственно воздействует на последующее устройство.
Сигнал – обусловленное (заранее договоренное) состояние или изменение состояния представляющего параметра, отобра- жающее информацию, которая содержится в воздействии.
Непрерывный сигнал – сигнал, описываемый непрерывной функцией времени.
Дискретный сигнал – сигнал, описываемый дискретной функцией времени.
Комплекс технических средств – совокупность вычисли- тельных и управляющих устройств, средств преобразования, отображения и регистрации сигналов, устройств передачи и об- работки сигналов и данных, исполнительных устройств, доста- точная для выполнения всех функций ИИС.
Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения работы измерительной ин- формационной системы.
Информационное обеспечение – совокупность системы клас- сификации и кодирования технологической и технико- экономической информации, сигналов, характеризующих состоя- ние объекта, массивов данных и документов, необходимых для выполнения всехфункций ИИС.
Математическое обеспечение – совокупность методов, ма- тематических моделей и алгоритмов, необходимых для выполне- ния функций ИИС, представляемых в заданной форме.
Программное обеспечение – совокупность программ, обеспе- чивающая реализацию функций системы измерений и контроля над процессом или измерительным экспериментом, заданное функционирование комплекса технических средств ИИС и пред- лагаемое развитие системы.
Общее программное обеспечение – часть программного обес- печения ИИС технологического процесса, представляющая собой совокупность программ, поставляемых в комплекте со средства- ми вычислительной техники.
Специальное программное обеспечение – часть программно- го обеспечения, представляющая собой совокупность программ, разрабатываемых при создании системы, и включающая про- граммы реализации ее функций.
Организационное обеспечение – совокупность описаний функциональной, технической и организационной структур, ин- струкций и регламентов для оперативного персонала, обеспечи- вающая заданное функционирование.
Оперативный персонал – операторы, осуществляющие управление измерительным экспериментом в составе ИИС, и эксплуатационный персонал.
Совместимость ИИС – возможность взаимосвязанного функционирования ИИС разных уровней и различного функцио- нального назначения.
Надежность ИИС – способность системы выполнять функ- ции, сохраняя эксплуатационные показатели в установленных пределах в течение интервала времени при заданных условиях эксплуатации.
Устройство связи с объектом – совокупность устройств по- лучения и преобразования сигналов измерения и контроля, ком- мутации каналов передачи сигналов и исполнительных устройств.
Измерительная система – ИИС, предназначенная для функ- ций измерения и хранения информации. Измерительная система устанавливает соответствие между измеряемой величиной и ме- рой. Под мерой понимают средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.
Например, мерой является резистор, воспроизводящий сопротив- ление определенного размера с известной погрешностью.
Норма – установленные пределы допустимого изменения па- раметра, заданные обычно с помощью аналоговых или цифровых установок — нижний предел (НП) и верхний предел (ВП):
220 ± 10... 15 В.
Система телеизмерения – совокупность технических средств на приемных и передающих сторонах и каналах связи для автоматического измерения одного или ряда параметров на рас- стоянии.
Канал связи – совокупность линий связи и технических устройств на передающейи приемной частях системы.
Виртуальный информационно-измерительный прибор – это компьютер, оснащенный набором аппаратных и программных средств, выполняющий функции информационно- измерительного прибора или системы, максимально приближен- ный к решению задачи.
Интеллектуальные измерительные системы – системы, выполняющие функции измерения и контроля в реальном мас- штабе времени одновременно множества экспериментальных ве- личин.
Спектральная плотность – функция, описывающая распре- деление дисперсии стационарной случайной функции по непре- рывно изменяющейся частоте.
- Рецензенты:
- Оглавление
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Основныепонятияи определения измерительной техники
- Основные понятия и определения метрологии
- Единицы физических величин
- Классификация и методы измерений
- Классификация средств измерений
- Метрологические характеристики средств измерений
- Классификация погрешностей
- Модели измерительного процесса
- Систематические погрешности
- Случайные погрешности
- Обработка результатов измерений
- Суммирование погрешностей
- Формы записи результатов измерений
- Глава 2. Технические средства измерений электрических величин
- Электромеханические измерительные приборы
- Электромагнитные измерительные приборы
- Электродинамические измерительные приборы
- Ферродинамические измерительные приборы
- Электростатические измерительные приборы
- Индукционные измерительные приборы
- Электромеханические приборы с преобразователями
- Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- Измерительные трансформаторы переменного тока
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Основными параметрами трансформатора напряжения
- Электронные измерительные приборы
- Электронные вольтметры постоянного тока
- Электронные вольтметры переменного тока
- Электронный вольтметр среднего значения
- Амплитудный электронный вольтметр (диодно- конденсаторный)
- Электронный вольтметр действующего значения.
- Электронный омметр
- Цифровые измерительные приборы
- Измерительные мосты и компенсаторы
- Компенсаторы постоянного тока
- Компенсаторы переменного тока
- Автоматические компенсаторы постоянного тока
- Мосты переменного тока
- Глава 3. Общие сведения об измерении неэлектрических величин
- Схемы включения преобразователей в мостовые схемы
- Динамические свойства преобразователей
- Классификация измерительных преобразователей
- Глава 4. Параметрические преобразователи
- Фотоэлектрические преобразователи
- Емкостные преобразователи
- Тепловые преобразователи
- Погрешности термоанемометра
- Погрешности газоанализатора.
- Ионизационные преобразователи
- Реостатные преобразователи
- Тензорезистивные преобразователи
- Индуктивные преобразователи
- Магнитоупругие преобразователи
- Погрешности магнитоупругих преобразователей
- Применение магнитоупругих преобразователей
- Генераторные преобразователи
- Гальванические преобразователи
- Глава 5. Классификация ацп, методыпреобразования и построения ацп
- Аналого-цифровое преобразование сигналов
- Классификация ацп
- Классификация ацп по методам преобразования
- Метод последовательного счета
- Метод поразрядного уравновешивания
- Метод одновременного считывания
- Построение ацп
- Сравнительные характеристики ацп различной архитек- туры
- Параметры ацп и режимы их работы
- Максимальная потребляемая или рассеиваемая мощность
- Глава 6. Измерительные информационные системы
- Стадии проектирования иис:
- Роль информационных процессов
- Виды и структуры измерительных информационных систем
- Основные компоненты измерительных информационных систем
- Математические модели и алгоритмы измерений для измерительных информационных систем
- Нет Корректировка алгоритма измерения Измерение
- Разновидности измерительных информационных систем
- Многоточечные (последовательно-параллельного дей- ствия) ис
- Аппроксимирующие измерительные системы (аис).
- Телеизмерительные системы
- Системы автоматического контроля
- Системы технической диагностики
- Системы распознавания образов
- Особенности проектирования измерительных информационных систем
- Интерфейсы информационно-измерительных систем
- Заключение
- Список литературы
- Основные и производные единицы Основные единицы измерения
- Приборы для измерения электрической мощности и количества электричества
- Приборы для измерения электрического сопротивления, емкости, индуктивности и взаимной индуктивности
- И угла сдвига фаз
- Прочие электроизмерительные приборы
- Электронные измерительные приборы и устройства
- Средства измерений и автоматизации
- ГосТы, осТы и нормативные документы иис