Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Автоматизация.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
6.78 Mб
Скачать

Свойства и показатели ас

Показатели:

  1. Эффективность АС – свойство АС, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при её создании.

  2. Показатели эффективности АС – мера или характеристика для оценки эффективности АС.

  3. Совместимость АС – комплексное свойство двух или более АС, характеризуемое их способностью взаимодействовать при их функционировании (совместимость АС включает техническую, программную, информационную, организационную, лингвистическую и при необходимости метрологическую совместимость):

- техническая совместимость АС частная совместимость АС, характеризуемая возможностью взаимодействия технических средств этих систем;

- программная совместимость АС – частная совместимость АС, характеризуемая возможностью работы программ одной системы в другой и обмена программами, необходимыми при взаимодействии АС;

- информационная совместимость – частная совместимость АС, характеризуемая возможностью использования данных и обмена данными между системами;

- организационная совместимость – частная совместимость АС, характеризуемая согласованностью правил действия их персонала, регламентирующих взаимодействие этих АС;

- лингвистическая совместимость – частная совместимость АС, характеризуемая возможностью использования одних и тех же языковых средств общения персонала с комплексом средств автоматизации (КСА) этих автоматизированных систем;

- метрологическая совместимость – частная совместимость АС, характеризуемая тем, что точность результатом измерений, полученных в одной АС, позволяет использовать их в другой.

4. Адаптивность – способность АС способность АС изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды.

5. Надёжность АС – комплексное свойство АС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

6. Живучесть АС – свойство АС, характеризуемое способностью выполнять установленный объём функций в условиях взаимодействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах.

7. Помехоустойчивость АС – свойство АС, характеризуемое способностью выполнять свои функции в условиях воздействия помех, в частности, электромагнитных полей

70. Телеизмерительные системы.

Система телеизмерения – это совокупность устройств на принимающих и передающих сторонах каналов связи для автоматизированного измерения одного или ряда параметров на расстоянии.

Особенности построения.

Основные способы построения:

  1. По виду модуляции: – интенсивные (ток, напряжение);

– времяимпульсные;

– частотные;

– кодоимпульсные;

– цифровые;

– адаптивные.

  1. По виду телеизмеряемого параметра:

– аналоговые;

– цифровые.

  1. По числу каналов связи:

– одноканальные;

– многоканальные.

  1. По характеристике каналов связи:

– проводные;

– радиоканальные;

– волоконно-оптические.

  1. По виду телеизмерения:

– непрерывные;

– по вызову;

– по выбору.

Установлены следующие классы точности устройств телеизмерений: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0.

Сравнительная оценка систем телеизмерений ведётся по реально достижимой максимальной погрешности, по помехоустойчивости, по надёжности, по возможности работы с различными каналами связи, по стоимости, по возможности унификации и массового производства унифицированных устройств.

Лучшие телеизмерительные системы – это системы кодоимпульсных телеизмерений.

71 Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

ЦАП предназначены для преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Рассмотрим ЦАП на базе резистивной матрицы.

Принцип действия ЦАП:

На подходящих к резисторам линиях имеется электрический потенциал, соответствующий цифрам в разрядах кода (цифре 0 соответствует потенциал 0В, единице соответствует потенциал U’). К резистору R подходит линия старшего разряда МР. При наличии единицы в старшем разряде кода ток, проходящий через резистор R I1 = U’/R, при наличии единицы во втором разряде ток, проходящий через резистор 2R I2 = U’/2R, и т.д.

Токи, обусловленные единицами в разрядах кода, суммируются на резисторе R0 посредством инвертирующего сумматора и создают напряжение на выходе:

где – цифры «1» или «0» в разрядах кода.

Недостатком приведённой системы является необходимость тщательного отбора резисторов разных номиналов с тем, чтобы сопротивления находились в должном соответствии, а также невозможность практически выдерживать это соответствие в диапазонах температур.

72

73 Системы технической диагностики (СТД)

В СТД ставится задача не только установление факта работоспособности, но и нахождения местоположения отказа. Это достигается специальными методами и способами поиска неисправностей, реализуемых алгоритмами диагностики. Функциональные модели являются удобной формой представления объекта контроля для поиска неисправностей во многих аналоговых и дискретных устройствах.

Исключение составляют так называемые резервированные системы. В этом случае используется логическая модель объекта контроля, которая строится также на основе структурной схемы. Отличие заключается в том, что входные и выходные сигналы рассматриваются как логические переменные, принимающие только два возможных значения (0 и 1).

Состояние объекта контроля определяется путём формального применения алгебры логики.

Для поиска неисправностей применяются следующие методы:

– последовательный;

– комбинационный;

– различные сочетания последовательно-комбинированного метода.

Последовательный метод заключается в таком построении процедуры поиска неисправностей, при котором информация о состоянии отдельных функционирующих элементов вводится и логически обрабатывается последовательно. Реализация метода заключается в основном в очерёдности контроля выходных параметров функционирующих элементов. Программа поиска при этом может быть жёсткой или гибкой. Системы для автоматического поиска неисправностей относят к отдельному классу СТД, отличаются более сложной логической частью.

74 Принципы преобразователей

АЦП предназначены для автоматического преобразования (измерения и кодирования) непрерывно изменяющихся во времени (т.е. аналоговых) величин, соответствующих значениям численных кодов.

В зависимости от принципов преобразования различают следующие виды АЦП:

1. Последовательные

2. Параллельные

3. Последовательно-параллельные