仪器仪表的发展史和未来趋势
航空仪表的五个发展阶段
航空仪表的五个发展阶段要完成高空的航空旅行,仪表的发展离不开飞行器仪表的发展,飞行器仪表从古至今,经历了五个发展阶段:机械仪表、电子仪表、计算机仪表、微处理仪表和数字仪表。
第一个发展阶段是机械仪表。
机械仪表可以追溯到1920年代,在上世纪30年代,机械仪表普及,并成为当时多数飞行器上安装的仪表。
机械仪表是在一定的机械原理和机械设计的基础上,通过转动指针来表达位置、速度、高度等重要的航空数据的仪表。
机械仪表的优点是可靠性高,但缺点也非常明显,比如显示数字不准确,操作不方便,不能显示太多的信息,无法及时反映实际情况,甚至在行驶过程中可能被操作者忽略。
第二个发展阶段是电子仪表,它是在20世纪50年代初期投入使用的,它通过电源连接压力转换器、电子传感器和各种其他测量仪器,可以监测、显示和控制航行器的性能和状态,例如速度、高度、航向等。
相比机械仪表,电子仪表的显示精度高,操作简单,还能显示更多的信息,比如飞行时间、引擎温度、发动机推力等。
但是,它能够检测到的信息数量有限,对飞行器的控制精度也不够,无法应付复杂的飞行状况。
第三个发展阶段是计算机仪表,这也是机械仪表和电子仪表的组合,它可以收集更多的数据,像陀螺仪、操纵杆中继器、坡度仪等,同时也可以处理更多的信息,精确到每秒钟收集数据的几次。
计算机仪表不仅能检测多种信息,而且可以对这些信息进行处理,可以帮助飞行员更好地掌握飞行过程中的一切,同时也能够更准确地控制飞行器的状态。
第四个发展阶段是微处理仪表,这也是计算机仪表的改进,它采用微处理器来处理数据,这样可以更快地收集和处理数据,也可以更精确地控制飞行器。
微处理仪表还推出了一些新的功能,比如自动控制系统、空中降落系统和自动驾驶仪等,使得飞行更安全、更节能、更舒适。
最后,第五个发展阶段是数字仪表,在这一阶段,仪表可以实时地显示航空器的重要参数,战斗机飞行员可以根据仪表显示的信息实时了解实际情况,起到非常重要的作用。
自动化仪表的发展历程
自动化仪表的发展历程未来几年间,我国仪器仪表仪器仪表将重点围绕以下方面发展:工业自动化仪表重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变,5年内数字仪表比例达到60%以上;推进具有自主版权的自动化软件的商品化。
电工仪器仪表重点发展长寿命电能表、电子式电度表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。
到2005年,中低档电工仪器仪表国内市场占有率要达到95%;到2010年,高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%。
科学测试仪器重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪器、电子速测仪、测量型全球定位系统以及其他试验机、实验室仪器等新产品。
产品以技术含量较高的中档产品为主,到2005年在总产值中占50%~60%。
环保仪器仪表重点发展大气环境、水环境的环保监测仪器仪表、取样系统和环境监测自动化控制系统产品,到2005年技术水平达到20世纪90年代后期国际先进水平,国内市场占有率达到50%~60%,到2010年国内市场占有率达到70%以上。
仪器仪表仪器仪表元器件“十五”及2010年前,尽快开发出一批适销对路、市场效果好的产品,品种占有率达到70%~80%,高档产品市场占有率达60%以上;通过科技攻关、新品开发,使产品质量水平达到国际20世纪90年代末水平,部分产品接近国外同类产品先进水平。
<BR> 信息技术电测仪器主要发展电测仪器软件化、智能化技术,总线式自动测试技术,综合自动化测试系统,新型元器件测量技术及测试仪器,在线测试技术,信息产业产品测试技术,多媒体测量技术以及相应测试仪器,用电监控管理技术等。
另外,还有医疗仪器、尖端测量仪器。
现代仪器仪表的发展趋势近十多年来,国际仪器仪表发展极为迅速,其主要防腐液位计趋势是:数字技术的出现把模拟仪器的精度、分辨率与测量速度提高了几个数量级,为实现侧试自动化下了良好的基础;计算机的引人.使仪器的功能发生了质的变化,从个别参量的测量转变成测量整个系统的特征参数.从单纯的接收、显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出,从用单个仪器进行测量转变成用测量系统进行测量;计算机技术在仪器仪表中的进一步渗透,使电子仪器在传统的时域与频域之外,又出现了数据域测试;仪器仪表与测量科学技术突破性进展又使仪器仪表智能化程度得到提高;DSP芯片的大量问世,使浮球液位计仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力和图像处理功能;现场总线技术的迅速发展,提供了一种用于各种现场自动化设备与其控制系统的网络通信技术,并使Internet和Intranet技术也进人控制领域。
仪器仪表制造业的智能制造与数字化转型
仪器仪表制造业的智能制造与数字化转型随着科技的飞速发展,全球制造业正面临着一场前所未有的变革。
智能制造与数字化转型成为了推动传统制造业升级的关键力量。
作为国民经济的重要支柱,仪器仪表制造业如何应对这场变革,实现产业转型升级,已经成为当下亟待解决的问题。
智能制造的内涵与特点智能制造是制造业发展的新阶段,其核心内涵是通过先进的信息通信技术、物联网技术、大数据技术、云计算技术等,实现制造过程的智能化、网络化和信息化。
智能制造具有以下几个特点:1.高度自动化:智能制造系统可以自动完成生产任务,减少人力成本,提高生产效率。
2.数据驱动:通过传感器、物联网等技术收集的大量数据,用于实时监控生产过程,优化生产决策。
3.个性化定制:智能制造能够根据客户需求实现产品个性化定制,提高产品附加值。
4.虚拟仿真:利用虚拟现实技术进行产品设计、工艺仿真,降低开发风险,提高研发效率。
数字化转型的途径与挑战数字化转型是指企业在经营活动中,利用数字技术优化业务流程,提升经营效率,实现业务模式的创新。
对于仪器仪表制造业来说,数字化转型有以下几条途径:1.技术升级:通过引入先进的数字技术,如物联网、大数据、云计算等,提升产品技术水平。
2.网络化协同:构建企业内部及企业间的网络化协同平台,实现资源优化配置。
3.服务化拓展:以客户需求为导向,提供综合解决方案,延伸产业链价值。
4.智能化升级:通过智能化生产、管理、服务等环节,提高企业核心竞争力。
然而,数字化转型也面临着诸多挑战,如技术瓶颈、人才短缺、安全隐患等。
企业需要在推进数字化转型的过程中,积极应对这些挑战,确保转型的顺利进行。
智能制造与数字化转型的融合智能制造与数字化转型的融合是制造业发展的必然趋势。
在这一过程中,企业应关注以下几个方面:1.系统集成:通过整合各类信息系统,实现企业内部信息的无缝流通,提高决策效率。
2.平台搭建:构建企业级的智能制造平台,实现设计、生产、销售、服务等环节的智能化协同。
仪器的发展趋势
仪器的发展趋势关于仪器的发展趋势,我们的x大大一直强调,“科技创新”“科技强国”“大国重器”“仪器共享”,这就足以看到国家对仪器的发展的看重性。
科学技术的进步不断对仪器仪表提出更高更新的要求。
仪器仪表的发展趋势是不断利用新的工作原理和采用新材料及新的元器件,例如利用超声波、微波、射线、红外线、核磁共振、超导、激光等原理和采用各种新型半导体敏感元件、集成电路、集成光路、光导纤维等元器件。
其目的是实现仪器仪表的小型化,减轻重量、降低生产成本和更便于使用与维修等。
另一重要的趋势是通过微型计算机的使用来提高仪器仪表的性能,担高仪器仪表本身自动化、智能化程度和数据处理能力。
仪器仪表不仅供单项使用,而且可能过标准接口和数据通道与电子计算机结合起来,组成各种测试控制管理综合系统,满足更高的要求。
仪器仪表行业是中国发展的新型行业,在与国际接轨的同时,中国的仪器仪表行业发展有了长足的进步空间才能具备了与国际竞争的实力。
我国仪器仪表技术目前发展状况和差距1.我国仪器仪表技术目前发展状况第一、我国仪器仪表行业整体呈高速、平稳发展势态,行业呈现以下特征:首先,我国的仪器仪表需求量日益加大,成为发展最快的国家之一。
目前我国生产的部分产品已经占到全世界的十分之其次,并购重组速度加快。
经过几年的发展和市场竞争,电工仪器仪表生产企业的生产集中度、集约化、规模化得到进一步提高,并形成了以少数电能表企业为龙头引领整个行业发展的局面。
第三,国际标准制定达到世界水平。
国内多家企业、科研院所参与研制的具有自主知识产权技术的EPA正式纳入现场总线国际标准,标志着我国在现场总线领域拥有了国际认可的自主核心技术;第四,先进自控系统、检测仪表、高端科学仪器等在研发及应用方面不断取得突破性进展。
如上海维思仪器仪表研制的多声道超声波流量计,填补了我国高压气体超声流量计的空白,具有自主知识产权。
2.我国仪器仪表技术与国际水平的差距首先,我国仪器仪表行业与发达国家相比有10年~15年的差距。
测控技术与仪器专业发展历史、现状
测控技术与仪器专业发展历史、现状摘要:测控技术与仪器是对精密仪器、电子技术、信息技术、精密测量以及其他测控技术的综合统称,并广泛应用于日常生活中,随着我国科技的不断进步与发展,及相关我国家政策的制定如中国制造2025与工业4.0计划,测控技术与仪器逐渐被各行各业所重视并且将其成功应用,相关的专业研究者也在顺应时代的步伐,加大对其的研究力度,本文从测控技术与仪器现状分析,对其发展提出自己的观点,旨在对其未来发展方向提出建议。
关键词:测控技术与仪器专业;历史沿革;培养目标所谓测控技术与仪器,就是以精密机械仪器理论为依托,以光、电、机为主要技术方法,对自动化工作系统进行合理控制与测试的学科。
随着我国互联网技术的不断完善与发展,测控技术与仪器与各个领域的关联日益紧密,涉猎范围越来越大,且在近几年的发展建设中也取得了非常大的研究成果,但因其本身的特殊性,测控技术与仪器对人才的要求标准较高,且要求综合能力较强,所以在人才的培养上就显得非常重要。
本文对现阶段测控技术与仪器进行分析,并对其前景进行预测。
一、测控技术与仪器专业历史沿革测控技术自古以来就是人类生活和生产的重要组成部分。
最初的测控尝试都是来自于生产生活的需要,对时间的测控要求使人类有了日晷这一原始的时钟,对空间的测控要求使人类有了点、线、面的认识。
现代社会对测控的要求当然不会停留在这些初级阶段,随着科技的发展,测控技术进入了全新的时代。
随着科学技术的飞速发展,光、机、电一体化系统的开发研制与应用越来越受到科研人员的重视。
但是由于传统观念的影响,很多学者对本专业存在一个明显的认识误区,以为测控技术就是用三角板、直尺之类的仪器进行吃力劳苦的测量,其实这只是很浅显的认识,也是很浅薄的错误。
我们可以听听清华大学测控技术与仪器专业一位同学的话,他说:“进入大学以前,我认为我将来的工作就是拿着大三角板,到处量量,呵呵,谁知开始上专业课了,才知道原来我们的专业是多么尖端,什么激光啦,纳米啊,都是我们测试的手段。
仪表基础知识完整ppt课件
2024/3/12
.
4
仪表的分类
一、常规仪表 二、主控室DCS及PLC
2024/3/12
.
5
常用仪表的信号
仪表常用的电信号包括: 4—20mADC信号 1—5VDC信号 脉冲信号 RTD(热电阻)PT100信号 mV信号(热电偶)
2024/3/12
.
6
最常使用的一个工具
万 用 表
温度开关
传统的温度开关多 为机械式,其分为: 蒸气压力式温控器、 液体膨胀式温控器、 气体吸附式温控器、 金属膨胀式温控器。 目前我厂没有使用 该产品。
2024/3/12
.
33
温度仪表
非接触式温度计
非接触式温度计是靠红外辐 射,亮度,色差等方法感应、 比较,得出被测物件温度。 好处是可遥测,量程大,可 测极高温物件。如红外测温 计、亮度测温计等。缺点是 一般精度不高。 但是作为工 厂辅助测温元件是不可缺少 的。
.
24
双金属温度计
由于两种金属的热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时, 两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲 程度发生改变。利用这一原理,制成温度计叫双金属温度 计。
2024/3/12
.
25
压力式温度计
压力表式温度计的测量原理 压力表式温度计是根 据在封闭容器中的液体、气体或低沸点液体和饱 和蒸汽,受热后体积膨胀或压力变化这一原理而 制作的,并用压力来测量这种变化,从而测得温 度。 压力表式温度计主要由以下三部分组成: 1. 温包——温包是直接与被测介质相接触来感受温 度变化的元件,因此要求它具有高的强度,小的 膨胀系数,高的导热率以及抗腐蚀等性质,根据 所充工作介质和被测介质的不同,温包可用铜合 金,钢或不锈钢来制造。 2.毛细管——它是用铜 或钢等材料冷拉成的无缝圆管,用来传递压力的 变化。 3.弹簧管——它就是一般压力表用的弹性 元件。
测控技术与仪器的历史
测控技术与仪器的历史,发展趋势及现状历史背景:测控技术与仪器是研究信息的获取和处理,以及对相关要素进行控制的理论与技术;是电子、光学、精密机械、计算机、信息与控制技术多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。
测控技术与仪器是将自动化系统上的信号加以采集、整理、处理、而后进行显示或者发出控制信号的过程。
折叠自从迅猛发展的计算机技术及微电子技术渗透到测控和仪器仪表技术领域,便使该领域的面貌不断更新。
相继出现的智能仪器、总线仪器和虚拟仪器等微机化仪器,都无一例外地利用计算机的软件和硬件优势,从而既增加了测量功能,又提高了技术性能。
由于信号被采集变换成数字形式后,更多的分析和处理工作都由计算机来完成,故很自然使人们不再去关注仪器与计算机之间的界限。
近年来,新型微处理器的速度不断提高,采用流水线、RISC结构和cachE等先进技术,又极大提高了计算机的数值处理能力和速度。
在数据采集方面,数据采集卡、仪器放大器、数字信号处理芯片等技术的不断升级和更新,也有效地加快了数据采集的速率和效率。
与计算机技术紧密结合,已是当今仪器与测控技术发展的主潮流。
对微机化仪器作一具体分析后,不难见,配以相应软件和硬件的计算机将能够完成许多仪器、仪表的功能,实质上相当于一台多功能的通用测量仪器。
这样的现代仪器设备的功能已不再由按钮和开关的数量来限定,而是取决于其中存储器内装有软件的多少。
从这个意义上可认为,计算机与现代仪器设备日渐趋同,两者间已表现出全局意义上的相通性。
据此,有人提出了“计算机就是仪器”/软件就是仪器”的概念。
目前,测控系统的设计思想明显受到计算机网络技术的影响,基于网络化、模块化、开放性等原则,测控网络由传统的集中模式转变为分布模式,成为具有开放性、可互操作性、分散性、网络化。
智能化的测控系统。
网络的节点上不仅有计算机、工作站,还有智能测控仪器仪表,测控网络将有与信息网络相似的体系结构和通信模型。
比如目前测控系统中迅猛发展的现场总线,它的通信模型和OSI模型对应,将现场的智能仪表和装置作为节点,通过网络将节点连同控制室内的仪器仪表和控制装置联成有机的测控系统。
仪器仪表制造业绿色发展
仪器仪表制造业绿色发展一、前言与背景仪器仪表制造业是一个历史悠久的行业,其发展可以追溯到工业革命时期。
随着科技的进步,这个行业经历了从简单的机械仪表到复杂的电子、光学和计算机技术的融合。
在现代社会,仪器仪表制造业已经成为一个高度专业化的领域,对社会经济发展有着深远的影响。
仪器仪表制造业对于社会的影响体现在其对生产和科研活动的支持,使得测量和监控更加精确和高效。
在经济方面,这个行业的发展带动了相关产业链的增长,同时也为新兴市场提供了机会。
在科技领域,仪器仪表的创新推动了新材料、新能源和环境保护等领域的研究。
研究此行业的重要性和现实意义在于,随着全球对环保和可持续发展的重视,仪器仪表制造业必须适应新的市场需求和技术变革。
绿色发展不仅意味着提高产品的能效和环保性能,还涉及到生产过程的绿色化。
二、行业/领域的核心概念与分类核心概念的界定仪器仪表制造业涉及到将物理量转换为可读、可处理的信号,以便进行监测、控制和分析。
其核心概念包括精度、可靠性、灵敏度、响应时间等,这些都是衡量仪器仪表性能的关键指标。
行业/领域的分类1.测量仪器仪表:包括温度计、压力计、流量计等,广泛应用于工业生产过程控制、气象监测等领域。
2.控制仪器仪表:如PLC、DCS系统,主要用于自动化控制。
3.分析仪器仪表:如质谱仪、原子吸收光谱仪,主要用于科学研究和质量检测。
4.显示与记录仪表:如数据采集器、显示器,用于显示和记录物理量。
各类别的特征、应用领域及市场潜力:•测量仪器仪表:特征为高精度和可靠性,应用领域包括制造业、能源、交通等,市场潜力大。
•控制仪器仪表:特征为高度自动化和智能化,应用领域包括化工、制药、食品等工业,市场需求稳定。
•分析仪器仪表:特征为高灵敏度和高分辨率,应用领域包括环保、医疗、教育等,市场增长迅速。
•显示与记录仪表:特征为实时数据处理和显示,应用领域包括工业自动化、交通监控等,市场需求与技术进步紧密相关。
行业/领域的交叉与融合随着信息技术、物联网和大数据技术的发展,仪器仪表制造业与其他领域的交叉与融合日益紧密。
世界测量仪器发展简史(公元前2500—21世纪)
世界测量仪器发展简史(公元前2500—21世纪)公元前2500年,已发现人类有使用天平的证据公元前1450年,古埃及就有绿石板影钟。
公元前1350年,普遍贸易中出现使用天平的最早迹象。
公元前600年至公元前525年,有用棕榈叶和铅垂线记录夜间时间和待定天体的仪器。
中国战国时期,据《韩非子·有度》记载,中国在战国时期已有了利用天然磁铁制成的指南仪器,称为司南。
公元前300~公元前100年,在中国有人利用天然磁石的性质,发明了磁罗盘,即定向仪器。
中国东汉时期,在江苏仪征出土了东汉时期的小型折叠铜制民间侧影仪器,外形与现代医学上使用的台式血压计相似。
中国东汉时期,张衡发明了世界上第一台自动天文仪--浑天仪和世界上第一台观测气象的候风仪,开创了人类使用仪器测量地震的历史。
公元780年,穆斯林造币厂的工人把天平放在密闭容器中,以两次的测量结果相比较,天平经过无数次摆动达到平衡后读取数据,能称出1/3毫克。
这是分析天平的始祖。
中国北宋时期1088年,苏颂和韩公谦制作了天文计时器--天文仪象台。
它采用民间的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等,是集观测、演示和报时为一身。
中国西夏时期,中国就有观测和记录天文的仪器,叫浑天仪元代的郭守义(1231年-1361年)对浑天仪进行了改造,制成简仪其制造水平在当时遥遥领先,其原理在现代工程测量、地形观测和航海仪器中广泛使用。
中国宋代,指南针到宋代发展成熟公元1400年,埃及记录较短时间的仪器叫水钟,水钟内有刻度下有小孔,整个水钟用雪花石膏做成瓶状。
在希腊罗马有当时世界上唯一的机械计时仪--水仪。
公元14世纪,用以表示时间的唯一可靠方法是日晷或影钟。
公元1500年,世界上有了精密仪器这时天文仪器已经比较精确,主要有赤道经纬仪子午浑仪视差仪,以及希腊的角度仪,水准仪及星盘等;计时器有便携式日晷和水钟;计算和证明仪器有天球仪、日历、小时计算器等。
公元1524年~公元1562年,英格兰的吉米尼( Thomas Gemini)率先进行数学仪器的制造,之后不久英国雕刻匠和制模匠科尔(Humfray Cole)开始从事仪器的专门制作,从此开始出现了大批的仪器供应商,产品范围也由星盘、日昝和象限仪扩展到观测和测量用仪器,以及一系列演示“自然科学实验”的仪器。
工业自动化仪表及自动化控制技术
工业自动化仪表及自动化控制技术摘要:作为世界上最大的制造国家之一,中国的工业自动化发展已经取得了长足的进步。
目前,我国的工业自动化已经应用于各个领域,包括机械制造、电子信息、化工、冶金、航空航天等。
在工业自动化中,涉及到许多仪器设备,也是多种多样,例如:位移传感器、温度传感器、PLC控制器、DCS控制器、PC控制器、电机、电磁阀、气缸、压力计、流量计、以太网、CAN总线、Modbus等。
这些仪器设备都是工业自动化中不可或缺的部分,它们的发展与应用推动了我国工业自动化行业的蓬勃发展。
鉴于上述,本文将针对工业自动化仪表的原理、应用进行深入分析探究,进而有效控制自动化技术,促进我国工业自动化持续发展。
关键词:工业生产;自动化仪表;自动化控制技术;对策措施引言工业自动化大幅提高了生产效率,降低了成本,同时也减少人为操作的误差,提高产品的质量和一致性;工业自动化促进了企业从传统制造向智能制造的转型,加速了工业化进程,从而促进了产业转型升级;业自动化通过优化生产过程,精确控制物料的消耗和能源的使用,从而达到有效节能和环境的保护;工业自动化不仅提升了企业的竞争力,同时也增强了国家的核心技术和产业竞争力,推动我国在世界经济中的地位。
综上所述,工业自动化对于我国的发展十分重要,它不仅是现代工业化的必然趋势,也是我国实现高质量发展的关键所在。
1 工业自动化仪表概述1.1 工业仪表的历史工业仪表是用于测量、监控、调节和控制工业过程和设备的设备和系统。
它们已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。
以下是工业仪表的历史与发展。
19世纪初,随着蒸汽机和化学反应器的发明,工业生产进入了现代化阶段。
此时,工业仪表还处于萌芽状态,主要运用机械式仪表,机械式仪表是指气体、液体涡轮流量计,涡街流量计,电磁流量计等流量计量仪表以及压力开关、差压开关、压力变送器,差压变送器,液位开关,液位计,温湿度记录仪等工业仪器。
按照不同的功能可分为:温度仪表、压力仪表、流量仪表、分析仪表、物位仪表、称重仪表、转速仪表、仪表元件、调节仪表、执行机构、显示记录、阀门类、控制系统几大门类,这些仪表都是通过机械运动来显示物理参数的。
中国分析仪器仪表行业发展的作用、经济运行现状、取得的成就及技术应用的发展趋势分析
中国分析仪器仪表行业发展的作用、经济运行现状、取得的成就及技术应用的发展趋势分析一、中国分析仪器仪表发展作用分析仪器是用于测量、检查、分析、计算、控制、数据处理和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何参数及其运动状况的器具或装置,是科学研究、智能制造、环境监测、医疗保健、工业生产、国防建设等必不可少的基本工具和基础设施。
可以说,分析仪器在“农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用”各行各业已经无所不在。
同时鉴于其在国家科技、经济、国防和社会发展中所处的重要战略地位,加速分析仪器产业的发展已成为全世界各国关注的重点之一。
二、分析仪器仪表行业发展现状1、行业发展历程我国分析仪器萌芽于20世纪30年代,据我国仪器仪表行业的老前辈荣仁本先生和史久泰先生回顾,30年代的上海劳动仪表厂,就是我国最早的仪器仪表厂。
解放后,我国老一辈领导人对科学和科学仪器的发展是有比较深远的认识的,早在1956年就领导制定了20年科学发展长远规划,并在第一个五年计划启动的156项重大建设项目中列入了分析仪器厂(北京分析仪器厂)的建设项目。
此后,又把科学实验提高到“三大革命运动”之一的高度予以推动,大大促进了我国早期科学仪器研究、开发和产业发展。
2、经济运行现状2019年中国分析仪器仪表行业主营收入253.1亿元,比上年减少65.2亿元;2020年中国分析仪器仪表行业主营收入285.2亿元,比上年增加32.1亿元。
从分析仪器仪表行业负债来看,2018-2020年中国分析仪器仪表行业负债呈增长趋势,2020年中国分析仪器仪表行业负债143.2亿元,比上年增加24.4亿元,同比增长20.54%。
2018-2019年中国分析仪器仪表行业负债占仪器仪表行业负债比重逐年增长,2018年中国分析仪器仪表行业负债占仪器仪表行业负债比重2.5%;2019年中国分析仪器仪表行业负债占仪器仪表行业负债比重2.7%,比上年增加0.2个百分点;2020年中国分析仪器仪表行业负债占仪器仪表行业负债比重2.9%,比上年增加0.2个百分点。
公司发展历史
公司发展历史1988年获首项“纯水电导率控制仪”专利,积累20年的研发和制造经验。
1997年成立石家庄科达仪器仪表研究所。
2000年发展改组为石家庄科达仪器仪表有限公司。
年发展改组为石家庄科达仪器仪表有限公司。
2001年获河北省质量技术监督局《科技创新型示范企业》荣誉。
2003年获《高新技术企业认定证书》,并获政府高新项目资金支持。
2004年国内第一部地方“工业在线电导率仪检定规程”的主要起草单位之一,填补了国内在线电导率仪表检定规程的空白。
2005年通过ISO9000:2000质量管理体系的认证,所有产品受质量体系监控。
2005年荣膺慧聪网中国水工业“十大最具竞争力企业”称号。
2006年获得年获得 “十大最具竞争力企业”,“十大创新企业”与“用户满意100企业”的殊荣。
2006年部分产品通过欧盟CE认证。
2007年增资重组为河北科瑞达仪器科技有限公司。
2007年组建“科瑞达仪器北京产品设计研究中心”。
2008年荣膺慧聪网“水工业十大民族品牌”殊荣。
2009年乔迁入驻高新技术开发区金石工业园。
2010年完成股份制改造,正式更名为“河北科瑞达仪器科技股份有限公司”。
2010年在石家庄正式成立“中央研发中心”。
已获得20多项技术专利,所有产品拥有自主知识产权。
客户遍及全国,产品出口四十多个国家和地区,“ CREATE ”品牌无处不在。
完整高效的工业化、规模化生产,国内同行唯一使用流水线制造厂家。
庞大的销售网络,完善的售后服务体系及资深的技术专家,为用户提供优质的产品和服务。
凭借自主知识产权优势,引领仪表技术之风骚,打造民族金牌企业!公司地址:河北省石家庄市新石北路368号金石工业园2号楼1层邮编:050091 电话:0311-********/96 传真:0311-********转812网址:E-mail:**********************:1911401489科瑞达人事联系人:曹女士,安小姐河北科瑞达仪器科技股份有限公司招聘简章专业人数学历从事工作内容光电子专业2本科以上研发工作电化学专业2本科以上研发工作2本科以上研发工作环境工程专业(环保专业)硬件原理1本科以上研发工作硬件PCB1本科以上研发工作软件单片机1本科以上研发工作软件嵌入式1本科以上研发工作软件上位机1本科以上研发工作。
电子测试仪器发展趋势分析
电子测试仪器发展趋势分析测量仪器是将被测量转换成可供直接观察的指示值仪器,包括各类指示仪器,比较仪器,记录仪器,传感仪器和变送器等。
电子测量是利用电子技术来进行测量的方法。
随着电子科学技术的发展,由于电子测量的一系列优点,许多物理量都设法通过一定的传感器变换成电信号,然后利用电子技术和现代化大生产中那些要求精密和准确测量的内容通常都运用了电子测量的该法来实现。
电子测量从狭义来说,是在电子领域测量有关的电量值。
如电压、电流、功率、各种不同波形、信号频谱、各种元件和电路参数等。
电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数定量检测装置的制造。
一、电子测量仪器行业市场规模电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业,其核心部件主要为电子元器件,目前国内电子元器件行业迅速发展,企业较多,在中低端市场领域竞争较为激烈,因此采购较为容易,但在高端领域,仍以进口为主,成本较高。
行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料,有充分竞争的市场,供给充足。
电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量,其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用,由于近年来装备业朝着自动化方向发展,因此行业下游应用领域不断扩展,为未来行业的发展提供了广阔的空间。
同时,由于下游行业分布广泛,具有极大的差异性,因此给行业的产品提出了多样化、个性化的需求。
电子测量仪器担负着国家安全、经济发展、科技进步的重要使命。
无论从经济角度、产业角度、国家安全角度,还是从科技进步角度,都可以看到电子测量仪器与电子测量仪器工业密不可分的关系。
电子测量仪器工业在新中国成立之初就得到了国家的高度重视。
"一五"计划和"二五"计划期间,在国家当时兴建的156项重大工程中电子测量仪器占有12项,占国家重大工程总项的7.7%。
到第二个五年计划末,基本建成具有当时国际先进水平的11个工厂和1个研究所,为我国电子测量仪器工业的发展奠定了初步基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
仪器仪表的发展史和未来趋势Last updated on the afternoon of January 3, 2021仪器仪表发展史级未来趋势1、仪器仪表品牌一览表:美国力科美国安捷伦美国吉时利美国泰克台湾富贵台湾固纬日本横河日本日置日本建伍德国惠美日本菊水日本岩崎日本爱德万日本目黑韩国NEX1美国胜利日本安立台湾京迎日本三和日本共立日本泰仕韩国金进美国鸟牌美国艾法斯优利德上海三科常州同惠广州测之宝杭州远方南京普盛山东精久北京普源成都前锋深圳泽丰盛宁波中策艾德克斯杭州威博成都五行2、仪器仪表发展史古代仪器仪表(一)早期主要的测量、度量器具天文钟/水运天文台1.称重器和计时器人类最早的度量器具是称重器和计时器,反映了人类早期的认识和生活需求。
现已发现公元前2500年使用天平的证据,而在普通贸易中使用天平的最早迹象是在公元前1350年。
天平杆为木制,砝码则是用青铜做成的各类鸟兽形状。
原始的计时器主要有影钟、水钟和水运天文台3种。
公元前1450年,古埃及就有绿石板影钟。
至公元14世纪,用以表示时间的唯一可靠的方法是日晷或影钟。
公元前600年至公元前525年,也有用棕榈叶和铅垂线记录夜间时间和特定天体的仪器。
当天体通过子午线时,从棕榈叶的开口中观察到天体穿过铅垂线的过程。
在中国江苏仪征,出土了东汉中期的小型折叠铜质民间测影仪器,外形与现代医学上使用的台式血压计相似。
公元1400年前,埃及记录较短时间的仪器叫水钟,水钟内有刻度,下有小孔,整个水钟用雪花石膏做成瓶状。
在希腊,罗马有当时世界上唯一的机械计时仪——水仪。
通过水的传递计量时间,记录的是不断流动的概念而不是连续相等的时间,非常不精确。
中国北宋时期的苏颂和韩公谦于1088年制作了天文计时器——天文仪象台。
它采用民间的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等,是集观测、演示和报时为一身的“自动化”天文钟,被称为水运天文台。
浑天仪2.指南针、浑天仪、地动仪在中国,公元前300~公元前100年,有人利用天然磁石的性质,发明了磁罗盘,即定向仪器;指南针到宋代发展成熟。
中国西夏时候就有观测和记录天文的仪器,叫浑天仪元代的郭守仪(1231年~1361年)对浑天仪进行了改造,制成简仪,其制造水平在当时遥遥领先,其原理在现代工程测量、地形观测和航海仪器中广泛使用。
东汉时期,张衡发明了世界上第一台自动天文仪——浑天仪和世界上第一台观测气象的候风仪,开创了人类使用仪器测量地震的历史。
(二)古代的精密仪器至1500年,世界上已有了精密仪器。
这时的天文仪器已经比较精确,主要有赤道经纬仪、子午浑仪、视差仪,以及希腊的角度仪、水准仪及星盘等;计时仪器有便携式日昝和水钟;计算和证明仪器有天球仪、日历、小时计算器等。
这些仪器的制造工艺和使用材料等在当时都有相当高的水平和测量精度。
780年,穆斯林造币厂的工人把天平放在密闭容器中,以两次的称量结果相比较,天平经过无数次摆动达到平衡后读取数据,能称出1/ 3毫克。
这是分析天平的始祖。
(三)古代的科学仪器15世纪后期,随着自然科学的发展,早期的科学仪器也以不同的背景和形式逐渐形成,主要有光学仪器、温度计、摆钟、数学仪器等。
1.光学仪器1590年左右,荷兰人扎哈里那斯·詹森制造了第一个非常精确的复合显微镜,这就是今天人们常说的显微镜。
另一荷兰人汉斯·利佩于1608年发明了单筒望远镜,后来又发明了双筒望远镜。
伽利略把望远镜和显微镜第一次用于科学实验,并于1609年后制造了第一台长29米、直径42毫米的铅管仪器,所以后来人们常把伽利略作为望远镜和显微镜的实际发明者。
1611年,刻卜勒出版了《屈光学》,解释了望远镜和显微镜的光学原理,并提出了“天文望远镜”的设想。
再后来,沙伊纳制造第一架天文望远镜,牛顿于1668年制成了第一架天文反射望远镜。
18世纪后半叶,所有的光学仪器都是在开普勒式透镜组合的基础上改造。
2.温度计伽利略在他早期的实验中,用玻璃管制成了空气温度计。
后来,托斯卡斯的大公斐迪南二世改良制成液体温度计。
大约1714年,华伦海特创造了以其名字命名的温度计,被称为华氏温度计。
17世纪末,气压计和温度计与刻度标尺、指针和其它配件配合安装在一起,成为仪器大家庭中的重要组成部分,也是仪器制造贸易中的重要部分。
3.数学仪器英格兰的吉米尼(ThomasGemini)率先进行数学仪器(1524年~1562年)的制造,之后不久英国雕刻匠和制模匠科尔(HumfrayCole)开始从事仪器的专门制作,从此开始出现了大批的仪器供应商,产品范围也由星盘、日昝和象限仪扩展到观测和测量用仪器,以及一系列演示“自然科学实验”的仪器。
4.其它仪器到1650年后,新型的精密仪器就不断地被制造出来。
如测量用的圆周仪、量角器,航海用的高度观测仪和反向式八分仪,绘图和校仪用的分度尺和绘图仪,还有经纬仪、气泡水平仪、新型望远准镜、测探仪、海水取暖器、玻意尔制造的比重计、摆钟,等等。
这些精密仪器为17世纪后自然科学的发展提供了重要保障,是科学技术发展的标志,也为科学仪器的进一步发展打下了良好的基础。
近代仪器仪表的形成与发展到了18世纪初,由于科学研究和科学课堂的需求,制造者们开始设计和生产标准的仪器和配件;仪表工匠与其它专业制造者联合起来,制造了光学、气动、磁力和电力等方面的仪器,从此将仪器与仪表正式结合起来,使仪器仪表融为一体,成为一个专门的学科。
1.以蒸汽机的发明为标志,一种将蒸汽的能量转换为机械功的往复式动力机械,引起了18世纪的工业革命,人类进入了工业化时代。
1800年,英国的特里维西克设计了可安装在较大车体上的高压蒸汽机,这是机车的雏型。
英国的史蒂芬孙将机车不断改进,在1829年创造了“火箭”号蒸汽机车,该机车拖带一节载有30位乘客的车厢,时速达46公里/时,引起了各国的重视,开创了铁路时代。
2.自从奥斯特1820发现了电流的磁效应,奥斯特做了六十多个实验,考察电流对磁针作用的强弱、电流对磁针的影响;并在1820年7月21日发表了题为《关于磁针上电流碰撞的实验》的论文,向科学界宣布了电流的磁效应,揭开了电磁学的序幕,标志着电磁学时代的到来。
1831年8月26日,法拉第用伏打电池在给一组线圈通电(或断电)的瞬间,在另一组线圈获得的感生电流,称之为“伏打电感应”。
同年10月17日,法拉第完成了在磁体与闭合线圈相对运动时在闭合线圈中激发电流的实验,称之为“磁电感应”,并提出磁场的概念,实现了“磁生电”,创造电磁力学,设计了圆盘发电机,宣告了电气时代的到来,以电磁为核心的第一代电磁式仪器开始逐步走向成熟。
电磁效应的发现与应用,为原始的机械式仪器仪表向电磁式仪器仪表发展提供了理论和技术保障,使第一代指针式仪器仪表正式形成与发展。
雷达3.麦克斯韦继法拉第之后集电磁学大成,在1865年他预言了电磁波的存在,说并指出电磁波只可能是横波,计算出电磁波的传播速度等于光速。
麦克斯韦于1873年建立电磁理论,在出版的科学名着《电磁理论》中系统、全面、完美地阐述了电磁场理论,成为经典物理学的重要支柱之一。
年至1888年,德国物理学家赫兹通过试验验证了麦克斯韦尔的理论,证明了无线电辐射具有波的所有特性,进而发现了无线电波,设计出了雷达,开启了无线电波通信技术,使远距离无线测量仪器的出现成为可能,让电话、电视等电器有了飞跃发展。
5.随着X射线、γ射线先后被德国科学家伦琴、法国科学家.维拉德发现,因其超强穿透力这一特性,使仪器的功能与概念被进一步推向更深的领域,如广东正业的X光检查机、检孔机ASIDA-JK2400、线宽检测仪等仪器,就采用了X射线、γ射线的超强穿透力研发的先进检测仪器设备。
世纪初,电子技术的发展使各类电子仪器快速产生,如今后普及全球的电子计算机,便是从这一时代开始崛起的。
同时,随着工业化程度的不断提高,各行各业的电子仪器如雨后春笋般地出现,如计量、分析、生物、天文、汽车、电力、石油、化工仪器等。
电子仪器的产生使仪器仪表从模拟式仪器过渡到数字式仪器。
3、五大发展趋势20世纪中期以后,随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟,以A/D(数字/模拟转换)环节为基础的数字式仪器得到快速发展。
伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟,人工智能、在线测控成为可能,使仪器走向智能化、虚拟化、网络化。
数字仪器、智能仪器、个人计算机仪器、虚拟仪器和网络仪器代表了20世纪现代科学仪器发展的主流与方向。
数字仪器数字技术(DigitalTechnology)是指借助一定的设备将各种信息,包括、图、文、声、像等,转化为电子计算机能识别的二进制数字“0”和“1”后进行运算、加工、存储、传送、传播、还原的技术。
通常也称为数码技术。
以数字技术为基础,以大规模集成电路为主体构成数字式仪器,对被测量的模拟信号进行A/D转换后,传输、处理、存贮和显示的信号均为数字信号,使测试速度快,准确性也大大提高,常见的代表仪器有恒温恒湿箱、温度传感器等。
数字化是智能仪器、个人仪器和虚拟仪器的基础,是计算机技术进入测量仪器的前提。
广泛应用于电子数字计算机、数控技术、通讯设备、数字仪表等方面,诸如人类第一台电子数字计算机ENIAC,爱思达金相显微镜,体视显微镜,X光检查机等。
智能仪器智能仪器是把一个微型计算机系统嵌入到数字式电子测量仪器中而构成的独立式仪器。
嵌入的计算机系统可以是芯片级,如单片机、数字信号处理(DigitalSignalProcessing,D SP)等,模板级如PC-4。
也可以是系统级,如微型计算机系统,可编程单芯片系统(System onaProgrammableChip,SOPC)等。
智能仪器在结构上自成一体,有的仪器内部还带有专用的微型计算机系统和通用接口总线(GeneralPurposeInterfaceBus,GPIB)接口,能独立完成测试。
智能仪器由于引入了计算机,功能强大,性能优异,使用灵活、方便,是现阶段高档电子仪器的主体。
如离子污染测试仪,上PIN机,双盘研磨机,剥离强度测试仪,拉脱强度测试仪等都采用智能技术的现代化精密检测仪器,又比如纳米智能机器人。
随着新技术、新工艺和嵌入式系统技术的不断进步,智能仪器还在不断发展,不断推陈出新,不断提高智能水平。
彩印仪器卡个人仪把测试功能的硬件模块,做成一个I/O插卡(仪器卡),直接插入个人计算机(PC)扩展插槽,再配置相应的测试软件,使计算机能够完成测量仪器的功能,构成一个以PC为基础的个人计算机仪器。
个人计算机仪器充分吸取了GPIB标准化和智能仪器智能化的优点,同时又能共享PC机的硬件、外设和软件资源,使其显示出强大的生命力。
虚拟仪器虚拟技术是利用计算机界面和在线帮助功能,建立仪器虚拟板面,通过计算操作完成对对象的测试分析功能。