Фрагмент для ознакомления
2
Разница между измерением и контролем заключается в том, что при измерении измеренное значение сравнивается с единицей определенной физической величины для получения количественной информации, а во время контроля физический параметр сравнивается с его нормой для определения отклонений этот параметр (качественная характеристика объекта «хороший» - «непригодный»).
Совокупность технических средств, с помощью которых выполняются операции автоматического управления, называются системами автоматического управления (САУ). Эти системы являются одним из основных звеньев АСУ ТП и АСУ ТП (Бутырин, 2005).
На рис. 1.3 представлена обобщенная структурная схема системы автоматического управления. Кратко рассмотрим основное назначение компонентов, входящих в эту систему.
1. Подсистема коммутации и связи - служит для прямого подключения системы к управляемому объекту. Это может быть проведено по проводным или кабельным линиям, либо по высокочастотному радиоканалу. Подсистема включает устройства переключения управляемых и стимулирующих сигналов.
2. Подсистема МП и генераторы тестовых воздействий - содержит преобразователи различных физических величин, нормализаторы их выходных сигналов в унифицированные электрические сигналы, а также генераторы тестовых сигналов, формирующих воздействия на контролируемый объект.
3. Подсистема согласующих преобразователей - состоит из преобразователей унифицированных аналоговых сигналов в код (АЦП - для сигналов напряжения и тока и частотно-цифровой - для частотных сигналов) и обратных преобразователей «код - аналог» для формирования тестовых воздействий.
4. Операционная подсистема - специализированный компьютер, который может быть выполнен на микропроцессорных комплексах БИС.
5. Подсистема ввода-вывода - включает устройства, обеспечивающие связь между оператором и системой (панель управления, дисплей, электрические пишущие машинки и т. д.), Устройства записи информации, внешние устройства долговременного хранения, а также инструменты для подготовки и ввода программы, например, управляющие программы Компьютеры (загрузчики, ассемблеры, редакторы, монитор и т. д.).
Принципы взаимодействия компьютера с другими подсистемами основаны на использовании стандартных каналов передачи данных.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Парахуда, Р. Н., Шевцов, В. И. Автоматизация измерений и контроля: Письменные лекции/Р. Н. Парахуда. - СПб., СЗТУ, 75 с.
2. Захаров, В. А. Волегов, А. С. Метрологическое обеспечение измерительных систем: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Принципы построения и вопросы стандартизации автоматизированных измерительных систем / В. А. Захаров, А. С. Волегов; [под общ. ред. В. А. Захарова]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 168 с.
3. Бутырин, П. А. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7/Под ред. П. А. Бутырина – М.: ДМК Пресс, 2005. 264 с.
4. Мишунин, В.В. Информационно-измерительные и управляющие систем: Учебно-методическое пособие / В.В. Мишунин, Е.В. Корсунова, В.И. Ищенко,
А.В. Курлов. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – 129 с.
5. Измерения в LabVIEW Руководство по применению April 2003 Edition Part Number 322661B-01 © 2006 - перевод на русский язык: учебный центр "Центр технологий National Instruments" Новосибирский государственный технический университет Российский филиал корпорации National Instruments
6. Лупов, С.Ю., Муякшин, С.И., Шарков, В.В. LabVIEW в примерах и задачах. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Обучение технологиям National Instruments»/С. Ю. Лупов. – Нижний Новгород, 2007, 101 с.
7. Монахов, В. В., Огинец, О. В., Жоголь, С. Н., Яковлева, М. Г. Создание виртуальных приборов и программирование устройства сбора данных NI myDAQ в среде LABVIEW/ В. В. Монахов: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: ЛЕМА, 2017. – 131 с.
8. Кудрин, А. В. Использование программной среды Labview для автоматизации проведения физических экспериментов/ А. В. Кудрин – Электронное учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 68 с.
9. Клаассен, К. Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике/ К.Б. Клаасен – Москва: Постмаркет, 2002. – 352 с.
10. Макс, Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях/ Ж. Макс: – изд-во Мир, 1983. – 312 с.
11. Мишунин, В. В. Информационно-измерительные и управляющие систем: Учебно-методическое пособие / В.В. Мишунин, Е.В. Корсунова, В.И. Ищенко,
А.В. Курлов. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – 129 с.
12. Загидуллин, Р. Ш. LabVIEW в исследования и разработках/ Р. Ш. Загидулин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 352 с.: ил.
13. Бутырин, П. А., Васьковская Т. А., Каратаев В. В., Материкин С. В. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7/ Под ред. П. А, Бутырина. – М.: ДМК-Пресс, 2005. - 264 с.: ил.
14. Пейч, Л. И., Точилин, Д. А., Поллак, Б. П. LabVIEW для новичков и специалистов/ Л. И. Пейч. – М.: Горячая линия–Телеком, 2004. – 384с.: ил.
15. Суранов, А. Я. LabVIEW 7: Справочник по функциям/ А. Я. Суранов. – М.: ДМК-Пресс, 2005. – 512 с.