在中國,公元**00~公元**0年,有人利用天然磁石的性質,發明了磁羅盤,即定向儀器;指南針到宋代發展成熟。中國西夏時候就有觀測和記錄天文的儀器,叫渾天儀元代的郭守儀(1231年~1361年)對渾天儀進行了改造,制成簡儀,其制造水平在當時遙遙**,其原理在現代工程測量、地形觀測和航海儀器中***使用。東漢時期,張衡發明了世界上***臺自動天文儀——渾天儀和世界上***臺觀測氣象的候風儀,開創了人類使用儀器測量地震的歷史。二、中世紀的儀器根據設備的設計和布局選擇合適的儀表尺寸和安裝方式。閔行區智能化儀器儀表平臺

我國已步入儀器儀表生產大國行業,通過多年發展已具備了相當的產業規模,面對錯綜復雜的國際貿易形勢,我國儀器儀表行業應牢牢抓住發展的戰略優勢期,本著“創新優先、重點突破、技術融合、夯實基礎、多元投入”的原則,布局符合戰略性新興產業的發展規劃。諾美觀點:我國儀器儀表產業雖然發展迅速,但暴露的問題也較多,阻礙了產業產業實現又好又快發展的步伐,在此背景下全行業應努力實現產業轉型,提高研發力度,同時也希望國家加大對儀器儀表工業的重視和支持,協商并給予必要的扶植政策。青浦區智能化儀器儀表平臺儀器在當今時代推動科學技術和國民經濟的發展具有非常重要的地位。

要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運行的。使用這種方法還要具備必要的設備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質分有,電壓比較、波形比較、靜態阻抗比較、輸出結果比較、電流比較等。電容旁路法當某一電路產生比較奇怪的現象,例如顯示器混亂時,可以用電容旁路法確定大概出故障的電路部分。隔離法故障隔離法不需要相同型號的設備或備件作比較,而且安全可靠。根據故障檢測流程圖,分割包圍逐步縮小故障搜索范圍,再配合信號對比、部件交換等方法,一般會很快查到故障之所在。
隨著X射線、γ射線先后被德國科學家倫琴、法國科學家P.V.維拉德發現,因其***穿透力這一特性,使儀器的功能與概念被進一步推向更深的領域,如廣東正業的X光檢查機、檢孔機ASIDA-JK2400、線寬檢測儀等儀器,就采用了X射線、γ射線的***穿透力研發的先進檢測儀器設備。20世紀初,電子技術的發展使各類電子儀器快速產生,如今后普及全球的電子計算機,便是從這一時***始崛起的。同時,隨著工業化程度的不斷提高,各行各業的電子儀器如雨后春筍般地出現,如計量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。它們廣泛應用于工業、實驗室、醫療、環境監測等領域。

電子儀器的產生使儀器儀表從模擬式儀器過渡到數字式儀器。20世紀中期以后,隨著自動控制理論的產生和自動控制技術的成熟,以A /D (數字/模擬轉換)環節為基礎的數字式儀器得到快速發展。伴隨著計算機、通訊、軟件和新材料、新技術等的快速發展與成熟,人工智能、在線測控成為可能,使儀器走向智能化、虛擬化、網絡化。數字儀器、智能儀器、個人計算機儀器、虛擬儀器和網絡儀器**了20世紀現代科學儀器發展的主流與方向。十二五”期間工信部已把傳感器及智能化儀器儀表擺到推動制造業轉型升級的重要位置,在工信部相關資源中對傳感器及智能化儀器儀表的研發及產業化予以支持。儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。閔行區智能化儀器儀表平臺
集成測試系統也走向了收集化,各臺儀器之間經過GPIB總線、VXI總線相連。閔行區智能化儀器儀表平臺
15世紀后期,隨著自然科學的發展,早期的科學儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學儀器、溫度計、擺鐘、數學儀器等。1、光學儀器1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了***個非常精確的復合顯微鏡,這就是人們常說的顯微鏡。另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發明了單筒望遠鏡,后來又發明了雙筒望遠鏡。伽利略把望遠鏡和顯微鏡***次用于科學實驗,并于1609年后制造了***臺長29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來人們常把伽利略作為望遠鏡和顯微鏡的實際發明者。1611年,刻卜勒出版了《屈光學》,解釋了望遠鏡和顯微鏡的光學原理,并提出了“天文望遠鏡”的設想。再后來,沙伊納制造***架天文望遠鏡,牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠鏡。閔行區智能化儀器儀表平臺
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