Siden midten av-1900-tallet, med fremveksten av automatisk kontrollteori og modningen av automatisk kontrollteknologi, har digitale instrumenter basert på A/D (analog-til-digital) konverteringskomponenter utviklet seg raskt.
Drevet av den raske utviklingen og modningen av datamaskiner, kommunikasjon, programvare, nye materialer og nye teknologier, har kunstig intelligens og online måling og kontroll blitt mulig, og driver instrumenter mot intelligens, virtualisering og nettverk.
Digitale instrumenter, intelligente instrumenter, PC-baserte instrumenter, virtuelle instrumenter og nettverksinstrumenter representerer hovedstrømmen og retningen for moderne vitenskapelig instrumentutvikling på 1900-tallet.
I løpet av «12. fem-årsplan»-perioden prioriterte departementet for industri og informasjonsteknologi (MIIT) sensorer og intelligent instrumentering som nøkkelelementer i å drive transformasjonen og oppgraderingen av produksjonsindustrien, og ga støtte til deres FoU og industrialisering gjennom relevante ressurser.
Digitalisering fungerer som grunnlaget for intelligente,-PC-baserte og virtuelle instrumenter, og er en forutsetning for å integrere datateknologi i måleinstrumenter. Det er mye brukt i områder som elektroniske digitale datamaskiner, numerisk kontrollteknologi, kommunikasjonsutstyr og digital instrumentering-eksempler inkluderer ENIAC (verdens første elektroniske digitale datamaskin), Aistar metallografiske mikroskoper, stereomikroskoper og røntgeninspeksjonsmaskiner.
Intelligente instrumenter
Intelligente instrumenter er frittstående enheter dannet ved å bygge inn et mikrodatasystem i et digitalt elektronisk måleinstrument.
Det innebygde datasystemet kan være på brikkenivå (f.eks. mikrokontrollere, digitale signalprosessorer/DSP-er), modulnivå (f.eks. PC-4) eller systemnivå (f.eks. mikrodatamaskiner, systemer på en programmerbar brikke/SOPC-er).
Intelligente instrumenter har en selvstendig-struktur; noen inkluderer dedikerte mikrodatamaskiner og GPIB-grensesnitt (General Purpose Interface Bus), som gjør dem i stand til å utføre tester uavhengig. Takket være integreringen av datateknologi tilbyr disse instrumentene kraftige funksjoner, overlegen ytelse og fleksibel, praktisk betjening, noe som gjør dem til bærebjelken i-av høyteknologisk elektronisk instrumentering i dag. Eksempler på moderne presisjonstestingsinstrumenter som bruker intelligent teknologi inkluderer ioniske forurensningstestere, stift-innføringsmaskiner, doble-disklappingsmaskiner, skrellstyrketestere og avtrekksstyrketestere; nano-intelligente roboter fungerer som et annet eksempel.
Med kontinuerlige fremskritt innen ny teknologi, produksjonsprosesser og innebygde systemer, fortsetter intelligente instrumenter å utvikle seg, innovere og oppnå høyere nivåer av intelligens.
