GE IC693ACC310輸入模塊
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數(shù)學儀器
英格蘭的吉米尼( Thomas Gemini)進行數(shù)學儀器(1524年~1562年)的制造,之后不久英國雕刻匠和制模匠科爾(Humfray Cole)開始從事儀器的專門制作,從此開始出現(xiàn)了大批的儀器供應商,產品范圍也由星盤、日昝和象限儀擴展到觀測和測量用儀器,以及一系列演示“自然科學實驗”的儀器。
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其它儀器
到1650年后,新型的精密儀器就不斷地被制造出來。如測量用的圓周儀、量角器,航海用的高度觀測儀和反向式八分儀,繪圖和校儀用的分度尺和繪圖儀,還有經緯儀、氣泡水平儀、新型望遠準鏡、測探儀、海水取暖器、玻意爾制造的比重計、擺鐘,等等。這些精密儀器為17世紀后自然科學的發(fā)展提供了重要保障,是科學技術發(fā)展的標志,也為科學儀器的進一步發(fā)展打下了良好的基礎。
到了18世紀初,由于科學研究和科學課堂的需求,制造者們開始設計和生產標準的儀器和配件;儀表工匠與其它專業(yè)制造者聯(lián)合起來,制造了光學、氣動、磁力和電力等方面的儀器,從此將儀器與儀表正式結合起來,使儀器儀表融為一體,成為一個專門的學科。
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以蒸汽機的發(fā)明為標志,一種將蒸汽的能量轉換為機械功的往復式動力機械,引起了18世紀的工業(yè)革命,人類進入了工業(yè)化時代。
1800年,英國的特里維西克設計了可安裝在較大車體上的高壓蒸汽機,這是機車的雛型。英國的史蒂芬孫將機車不斷改進,在1829年創(chuàng)造了“”號蒸汽機車,該機車拖帶一節(jié)載有30位乘客的車廂,時速達46公里/時,引起了各國的重視,開創(chuàng)了鐵路時代。
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自從奧斯特在1820發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,奧斯特做了六十多個實驗,考察電流對磁針作用的強弱、電流對磁針的影響;并在1820年7月21日發(fā)表了題為《關于磁針上電流碰撞的實驗》的論文,向科學界宣布了電流的磁效應,揭開了電磁學的序幕,標志著電磁學時代的到來。
1831年8月26日,法拉第用伏打電池在給一組線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,稱之為“伏打電感應”。同年10月17日,法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對運動時在閉合線圈中激發(fā)電流的實驗,稱之為“磁電感應”,并提出磁場的概念,實現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學,設計了圓盤發(fā)電機,宣告了電氣時代的到來,以電磁為核心的 代電磁式儀器開始逐步走向成熟。
電磁效應的發(fā)現(xiàn)與應用,為原始的機械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術保障,使 代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。
雷達
雷達
3.麥克斯韋繼法拉第之后集電磁學大成,在1865年他預言了電磁波的存在,說并指出電磁波只可能是橫波,計算出電磁波的傳播速度等于光速。麥克斯韋于1873年建立電磁理論,在出版的科學名著《電磁理論》中系統(tǒng)、、 地闡述了電磁場理論,成為經典物理學的重要支柱之一。4.1886 年至1888 年,德國物理學家赫茲通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論,證明了無線電輻射具有波的所有特性,進而發(fā)現(xiàn)了無線電波,設計出了雷達,開啟了無線電波通信技術,使遠距離無線測量儀器的出現(xiàn)成為可能,讓 、電視等電器有了飛躍發(fā)展。1.
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(fā)現(xiàn),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(yè)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(fā)的*檢測儀器設備。
.20世紀初,電子技術的發(fā)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,便是從這一時代開始崛起的。同時,隨著工業(yè)化程度的不斷提高,各行各業(yè)的電子儀器如雨后春筍般地出現(xiàn),如計量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。
IC693ACC300
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