| Данные о датчике, содержащиеся в спецификации TEDS |
| Автоматизация - Первичные средства автоматизации |
|
Главной отличительной особенностью многорежимных интеллектуальных датчиков является наличие цифровых идентификаторов и электронных спецификаций TEDS. Стандартом IEEE 1451.4 определен следующий состав содержащейся в спецификации TEDS информации. · Постоянная память (ПЗУ): · идентификатор производителя, · код модели, · серийный номер, · дата выпуска, · код типа. · Программируемая память (ЭСППЗУ): · калибровочные данные (чувствительность), · единицы измерения, · эталонная частота, · дата калибровки, · прочая информация, · код местоположения датчика, · частота среза фильтра нижних (LP) и верхних (HP) частот, · история обслуживания, · примечания. Предназначенные только для чтения данные записаны в ПЗУ цифровой микросхемы. Другие параметры, такие как чувствительность, дата калибровки, код местоположения датчика и прочие величины, хранятся в программируемой памяти (ЭСППЗУ) чипа. С точки зрения управления конфигурацией и обслуживания возможность обращения к TEDS-информации датчика предоставляет массу преимуществ. Спецификация TEDS позволяет не только реализовать автоматическое конфигурирование датчика и упростить его согласование с другой электронной аппаратурой, но и проектировать испытательно-измерительные системы, предусматривающие накопление точных, надежных и воспроизводимых данных (впоследствии на основе этих данных может быть построена математическая модель). Проведение измерений крупномасштабных объектов наподобие фюзеляжей самолетов или пусковых ракетных площадок требует применения множества сенсорных каналов. В большинстве случаев более половины времени работы многоканальной испытательной системы уходит на формирование конфигурационных данных и на манипулирование ими (отслеживание идентификаторов датчиков, кабелей, каналов), а также на ввод информации из базы данных сенсоров в аналитические программы. Применение совместимой со стандартом P1451.4 интеллектуальной системы компании Endevco позволяет минимизировать и даже полностью устранить временные затраты на выполнение большей части этих операций. Реализация системного подхода i-TEDS (ISOTRON with TEDS) компании Endevco дает следующие преимущества: · Отказ от поисковых таблиц датчиков. Вся последняя информация о датчике хранится в TEDS-памяти встроенной микросхемы. Отпадает необходимость в создании отдельной базы данных, предназначенной для хранения извлекаемых из калибровочной документации производителя сведений о чувствительности датчиков. Текущие калибровочные данные загружаются в TEDS-память (ЭСППЗУ) встроенной микросхемы при повторной калибровке датчика. · Устранение ошибок подключения кабелей. Встроенная TEDS-память устраняет необходимость в ручном контроле соединений. Вне зависимости от способа подключения датчика идентификационный номер последнего всегда доступен пользователю. В процессе развертывания обычной испытательной системы с множеством датчиков значительная доля непроизводительно затрачиваемого времени приходится на сопоставление серийных номеров датчиков с номерами соединительных кабелей и на проверку правильности всех соединений. В случае проведения подобных проверок человеком по мере возрастания числа каналов возрастает и число ошибок. Кроме того, системы с очень большим количеством кабелей характеризуются наличием множества отвлекающих факторов, что ведет к дополнительным ошибкам. · Идентификация местоположения. При модальном тестировании главное значение для пользователя имеет информация о точном положении датчика. Обычно такие данные, как код местоположения, ориентация, координаты и полярность датчика, записываются на бумаге, после чего вручную вносятся в аналитическую программу. В случае использования i-TEDS-датчиков все эти характеризующие конкретное приложение параметры (а также другие данные) могут храниться в TEDS-памяти и извлекаться оттуда по мере необходимости. Все сведения об устройстве, касающиеся его местоположения, ориентации и полярности, становятся известны системе, как только соответствующая информация будет записана в TEDS-чип. Для ввода информации в TEDS-память датчика на месте можно воспользоваться удобным ручным программатором компании Endevco; в отсутствие программатора все эти сведения приходится переписывать вручную. Кроме того, программатор позволяет осуществлять контроль состояния датчика (обрыв, короткое замыкание, нормальное состояние и т.д.). · Оперативная замена датчиков. Поскольку все характеризующие устройство параметры (чувствительность, поправочные коэффициенты и т.п.) хранятся во встроенной TEDS-памяти, датчики можно менять на лету , не заботясь о внесении в систему каких-либо изменений. Интеллектуальный формирователь сигналов на приемном конце самостоятельно определит факт замены датчика и автоматически отрегулирует все необходимые характеристики (автоматическое конфигурирование). · Автоматическая настройка выходного сигнала в зависимости от характеристик АЦП. Формирователь сигналов SMART ISOTRON компании Endevco опрашивает датчики для определения их чувствительности и автоматически регулирует усиление каждого канала в соответствии с входным диапазоном АЦП. Тем самым обеспечивается наилучшее соотношение сигнал/шум в процессе оцифровки. · Повышение качества продукции и ускорение выхода на рынок. Нынешняя рыночная ситуация отличается повышенными ожиданиями пользователя в отношении качества продукции. Модальное тестирование с использованием встроенных спецификаций TEDS не только позволяет ускорить выход новой продукции на рынок, но и создает условия для повышения качества продукции за счет повышения точности и надежности тестовой информации. Специализированные программы поддерживают импорт разделенных табуляторами данных для непосредственного ввода информации в программные пакеты и отображения данных соответственно каналу датчика. В результате пользователь получает возможность хранить всю информацию в одном месте, выводить ее на печать и использовать при повторном проведении тестов. Подобная база данных позволяет использовать неинтеллектуальные датчики почти как интеллектуальные. |
| Читайте: |
|---|
Диспетчеризация пунктов:
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ВОДООТВЕДЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ![]() Заказчик: ГУП «Водоканал С-Пб», г. С-Петербург Объект: Районная канализационная насосная станция (КНС) №6 Правобережного Водоканала) c насосными агрегатами (НА) производительностью 1500 – 7000 м3... |
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО РОСНЕФТЬ![]() Функции системы: · Во вторую очередь системы должны быть также функции контроля качества электроснабжения и мониторинг из той же диспетчерской инженерного оборудования территориально удаленного ... |
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ![]() Заказчик и разработчик: Управленческий центр религиозной организации «Свидетели Иеговы в России». Объект: комплекс зданий (22 корпуса жилых и служебных помещений, пос. Солнечное Ленинградской об... |
Теория АСУ:
Использование знаний![]() Отмечается также развитие и системной интеграции. Руководители современных компаний начинают осознавать, что созданные собственными силами в кустарных условиях информационные системы не могут удовле... |
Модульные ПЛК MATCHBOX компании «Контэл»![]() Это распределённый контроллер, в состав которого входят: модуль центрального процессора, модули входов/выходов, модули питания и коммуникационные модули. Передача данных между модулями осуществляетс... |
Блочные тепловые пункты![]() Теплообменники сейчас необходимы на большинстве промышленных заводов. Теплообменники позволяют порядочно сэкономить в строительных работах (охлаждение битумных смесей и других растворов). Высокая пр... |
Автоматическое управление![]() Основы автоматического управления и возникновение систем автоматического управления. Понятие первой замкнутой системы и автоматизации производства как нового этапа развития автоматических систем. Ав... |
Системой единиц![]() Совокупность единиц измерения, охватывающих определенную область величин, называется системой единиц. Развитие науки и техники привело к появлению ряда систем единиц: СГС, МКС, МТС, МКГСС и др. Испо... |
Оборудования в АСУ:
Многокомпонентное дозирование в приготовлении комбикорм![]() Недавно началась промышленная эксплуатация завода ЗАО «Неокорм» по производству премиксов в г. Лакинск Владимирской области.[1] ... |
Некоторые особенности дозаторов![]() Дозаторы инертных материалов песка и щебня (рис.3.) имеют ряд особенностей. Дозирующие заслонки установлены на раме с возможнос... |
Управление процессом:
Автоматизация производства строительных материалов. АСУ![]() Объектом управления является известковая печ №2 производства. Созданная АСУ ТП автоматизирует процессы, происходящие во время ра... |
Особенности реализации системы управления заводом произ![]() · для запуска выполнения заявки на производство комбикормов оператору достаточно ввести требуемый рецепт и объем готовой смеси.... |
























