Cтраница 2
На рис. 11.11 приведена структурная схема измерителя АЧХ со встроенной микропроцессорной системой. [16]
Для повышения производительности и точности измерений применяются могты с встроенной микропроцессорной системой ( рис. 12.23), в которых реализованы автоматическое измерение и регистрация параметров г, L, С. Нажатием соответствующих клавиш на панели управления задаются вид измеряемого параметра, значение частоты напряжения генератора и форма представления результата. Микропроцессор по команде с панели управления включает генератор и считывает программу из постоянного запоминающего устройства ( ПЗУ), определяющую последовательность операций. [17]
![]() |
Структурная схема индикатора КСВ и ослабления. [18] |
Конструктивно приборы состоят из генератора качающейся частоты и измерительного блока со встроенной микропроцессорной системой и осциллографическим индикатором. Измерительный блок является базовым и при смене плат программной памяти может также работать в других диапазонах частот. Приборы имеют выход на регистрирующее устройство и могут работать в составе автоматических измерительных систем с ЭВМ. [19]
На рис. 7.20 приведена структурная схема цифрового измерителя нелинейных искажений с встроенной микропроцессорной системой. Его работа заключается в следующем. Управляющий сигнал, подаваемый из системы в мультиплексор, устанавливает его в положение, при котором исследуемый сигнал поступает через мультиплексор на цифровой вольтметр. Результат измерения сред-неквадратического значения U напряжения искаженного сигнала передается в ОЗУ. [20]
Современные средства автоматизации технологических процессов по определению строятся на основе специализированной вычислительной техники, включая и встроенные микропроцессорные системы. [21]
При измерении среднего значения случайного процесса широко применяют дискретные методы, на них базируются приборы со встроенными микропроцессорными системами. [22]
При эксплуатации и ремонте цифровых средств измерения, а также аппаратуры, содержащей сложные цифровые устройства и встроенные микропроцессорные системы, применяют специальные тестеры - портативные многофункциональные приборы. Имеется несколько их разновидностей. [23]
Прибор Х1 - 53 является представителем нового поколения измерителей АЧХ. Встроенная микропроцессорная система обеспечивает возможности улучшения технических характеристик, расширяет функциональные возможности прибора и сокращает продолжительность измерения за счет автоматизации измерительных процессов. [24]
Однолучевые спектрофотометры СФ-26 и СФ-16 предназначены для измерения пропускания и оптической плотности растворов и твердых веществ в диапазоне 186 - 1100 нм. Од-нолучевой спектрофотометр СФ-46 со встроенной микропроцессорной системой предназначен для измерения пропускания, оптической плотности жидких и твердых веществ в области 190 - 1100 нм. Диспергирующим элементом служит дифракционная решетка с переменным шагом и криволинейным штрихом. [25]
В первую очередь здесь идет речь о разработке интеллектуальных приборов и устройств со встроенными микропроцессорными системами. Они позволяют автономно выполнять ряд функций в системе автоматизации эксперимента. Например, в экспериментах по оптической спектроскопии оптический многоканальный анализатор позволяет полностью-решить задачу многоканальной регистрации спектров. [27]
В состав любой ЭВМ входит быстродействующее запоминающее устройство с произвольной выборкой ( ЗУПВ), которое выполняется на магнитных или полупроводниковых элементах. При описании объема памяти К означает не 1000, а 1024, или 210, поэтому 64К слов памяти в действительности равны 65 536 словам. Некоторые ЭВМ, в частности встроенные микропроцессорные системы используют постоянные запоминающие устройства ( ПЗУ), которые всегда являются неразрушае-мыми и служат для хранения часто используемых программ. [28]
Выполнен в виде блока, удобного для переноски. Обработка результатов анализа с помощью встроенной микропроцессорной системы, позволяющей определять концентрации разделяемых соединений ( до 30 пиков), а в режиме интегратора ( определение высот или площадей пиков) - до 99 пиков. [29]
Рассмотренный ранее анализатор логических состояний ( рис. 10.7) хорошо выполняет свои функции при контроле работы относительно простых цифровых устройств, но недостаточно эффективен, когда требуется ана-лизизовать потоки данных, циркулирующие по шинам тестируемой микропроцессорной системы. Эту задачу решает специально разработанный прибор, получивший название анализатора потока цифровых данных. Он представляет собой усовершенствованный логический анализатор со встроенной микропроцессорной системой, который позволяет наблюдать на экране дисплея и анализировать логические состояния на шинах адреса, данных, управления тестируемой системы при разработке и откладке как ее аппаратных, так и программных средств. Следует подчеркнуть, что программы, выполняемые контролируемой микропроцессорной системой ( микро - ЭВМ), для проверки которых служит анализатор, могут включать различные ветвления, циклы, подпрограммы. [30]