От средата на-20-ти век, с появата на теорията за автоматично управление и съзряването на технологията за автоматично управление, цифровите инструменти, базирани на A/D (аналогово-към-цифрови) компоненти за преобразуване, се развиха бързо.
Водени от бързото развитие и съзряване на компютрите, комуникациите, софтуера, новите материали и новите технологии, изкуственият интелект и онлайн измерването и контролът станаха осъществими, задвижвайки инструменти към интелигентност, виртуализация и работа в мрежа.
Цифрови инструменти, интелигентни инструменти, компютър-базирани инструменти, виртуални инструменти и мрежови инструменти представляват основния поток и посока на развитието на съвременните научни инструменти през 20-ти век.
По време на периода на „12-ия пет-годишен план“ Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT) приоритизира сензорите и интелигентната апаратура като ключови елементи за стимулиране на трансформацията и надграждането на производствената индустрия, осигурявайки подкрепа за тяхната научноизследователска и развойна дейност и индустриализация чрез подходящи ресурси.
Дигитализацията служи като основа за интелигентни, базирани на компютър-и виртуални инструменти и е предпоставка за интегриране на компютърна технология в измервателни инструменти. Той се прилага широко в области като електронни цифрови компютри, технология за цифрово управление, комуникационно оборудване и цифрова апаратура-примерите включват ENIAC (първият електронен цифров компютър в света), металографски микроскопи Aistar, стереомикроскопи и-рентгенови инспекционни машини.
Интелигентни инструменти
Интелигентните инструменти са самостоятелни устройства, формирани чрез вграждане на микрокомпютърна система в цифров електронен измервателен уред.
Вградената компютърна система може да бъде на ниво чип (напр. микроконтролери, цифрови сигнални процесори/DSP), ниво на модул (напр. PC-4) или системно ниво (напр. микрокомпютърни системи, системи на програмируем чип/SOPC).
Интелигентните инструменти имат самостоятелна -структура; някои включват специални микрокомпютърни системи и интерфейси на интерфейсна шина с общо предназначение (GPIB), което им позволява да извършват тестове независимо. Благодарение на интегрирането на компютърната технология, тези инструменти предлагат мощни функции, превъзходна производителност и гъвкава, удобна работа, което ги прави опората на електронните инструменти от висок клас днес. Примери за съвременни инструменти за прецизно изпитване, използващи интелигентна технология, включват тестери за йонно замърсяване, машини за вмъкване на щифтове, машини за прилепване с двоен-диск, тестери за якост на отлепване и тестери за якост на издърпване-; нано{7}}интелигентните роботи служат като друг пример.
С непрекъснатия напредък в новите технологии, производствените процеси и вградените системи, интелигентните инструменти продължават да се развиват, обновяват и постигат по-високи нива на интелигентност.
