El control del instrumento consiste en conectar un instrumento de sobremesa a un ordenador y realizar mediciones.
Historia
A finales de la década de 1960, Hewlett-Packard desarrolló el primer bus utilizado para la comunicación , denominado HP-IB ( Hewlett-Packard Interface Bus ). Dado que el HP-IB se diseñó originalmente para funcionar únicamente con instrumentos HP, surgió la necesidad de una interfaz estándar de alta velocidad para la comunicación entre instrumentos y controladores de diversos fabricantes. Esta necesidad se abordó en 1975 con la publicación del estándar ANSI/IEEE 488-1975, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que contenía las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales de un sistema de interfaz. El estándar se actualizó en 1987 [ 1 ] y nuevamente en 1992 [ 2 ]. Este bus se conoce con tres nombres diferentes: General Purpose Interface Bus ( GPIB ), Hewlett-Packard Interface Bus (HP-IB) e IEEE-488 Bus, y se utiliza en todo el mundo.
Actualmente, además del GPIB, existen otros buses que pueden utilizarse para el control de instrumentos. Entre ellos se incluyen: Ethernet , USB , serie , PCI y PXI .
Software
Además del bus de hardware para controlar un instrumento, también se necesita software para la PC . La Arquitectura de Software de Instrumentos Virtuales (VISA) fue desarrollada por la Alianza de Sistemas Plug and Play VME eXtensions for Instrumentation (VXI) como una especificación para software de E/S. VISA representó un avance hacia la compatibilidad de software en toda la industria. La especificación VISA define un estándar de software para VXI, así como para GPIB, serial, Ethernet y otras interfaces. Más de 35 de las mayores empresas de instrumentación de la industria respaldan VISA como estándar. La alianza creó marcos de trabajo distintos agrupando los sistemas operativos, entornos de desarrollo de aplicaciones y lenguajes de programación más populares, y definió especificaciones detalladas para garantizar la interoperabilidad de los componentes dentro de cada marco.
Los instrumentos se pueden programar enviando y recibiendo comandos SCPI basados en texto o mediante un controlador de instrumento . Para facilitar la programación, muchos instrumentos incluyen controladores estándar de la industria, como VXIplug&play o IVI. Estos controladores requieren la instalación de una biblioteca VISA en el PC. Los controladores de instrumento IVI se diseñaron para permitir la intercambiabilidad de instrumentos en entornos de fabricación donde la automatización y la reducción del tiempo de inactividad son importantes, pero también se utilizan con frecuencia en otras aplicaciones.
Los entornos de desarrollo de aplicaciones permiten el control de instrumentos mediante la compatibilidad con VISA y controladores de instrumentos estándar de la industria. Entre los entornos compatibles con VISA se incluyen LabVIEW , LabWindows/CVI , MATLAB y VEE . Además, la biblioteca VISA admite lenguajes de programación como C , C++ , C# , Python y otros.
Véase también
Referencias
- ↑ Códigos, formatos, protocolos y comandos comunes del estándar IEEE. Para uso con la interfaz digital estándar IEEE ANSI/IEEE STD 488.1-1987 para instrumentación programable . doi : 10.1109/IEEESTD.1988.120316 . ISBN 0-7381-4215-8.
- ↑ Códigos, formatos, protocolos y comandos comunes del estándar IEEE para su uso con IEEE STD 488.1-1987, Interfaz digital estándar IEEE para instrumentación programable . doi : 10.1109/IEEESTD.1992.114468 . ISBN 978-0-7381-0665-6.
Enlaces externos
- Fundamentos del control de instrumentos: Presenta contenido técnico a través de teoría, ejemplos del mundo real y tutoriales audiovisuales interactivos - De National Instruments
- VXIplug&play
- Tutorial de GPIB
- Fundación IVI
- Consejos de desarrollo y mejores prácticas para el uso de controladores de instrumentos - De Rohde & Schwarz
Lecturas adicionales
- buses informáticos
- Equipos de prueba electrónicos