Zdalny dostęp do zintegrowanego stanowiska pomiarowego w Laboratorium Układów Elektronicznych

Podobne dokumenty
KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Wykorzystanie wirtualnych przyrządów pomiarowych do diagnozowania układów czwórnikowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki prezentacja eksperymentu na odległość

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

WIRTUALNE PRZYRZĄDY POMIAROWE W LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH WAT

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

LABORATORIUM WIRTUALNE W DYDAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Podstawy elektroniki i miernictwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Systemy pomiarowe Measurement systems. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Tranzystory w pracy impulsowej

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Podstawy elektroniki i metrologii

Systemy i architektura komputerów

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Badanie układów aktywnych część II

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ

Ćwiczenie 23. Temat: Własności podstawowych bramek logicznych. Cel ćwiczenia

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Przetwarzanie AC i CA

1 Moduł Konwertera. 1.1 Konfigurowanie Modułu Konwertera

Politechnika Białostocka

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

Procesory Sygnałowe Digital Signal Processors. Elektrotechnika II Stopień Ogólnoakademicki

Metoda pomiaru błędu detektora fazoczułego z pierścieniem diodowym

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

Analiza właściwości filtrów dolnoprzepustowych

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Przetwarzanie A/C i C/A

Analiza właściwości filtra selektywnego

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C

Stanisław SZABŁOWSKI ZASTOSOWANIE APLIKACJI POMIAROWYCH W NAUCZANIU METROLOGII THE USE OF MEASUREMENT APPLICATIONS IN THE TEACHING OF METROLOGY

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Podzespoły i układy scalone mocy część II

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

APPLICATION OF ADUC MICROCONTROLLER MANUFACTURED BY ANALOG DEVICES FOR PRECISION TENSOMETER MEASUREMENT

SYSTEMY POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNE

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

WPROWADZENIE Mikrosterownik mikrokontrolery

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Sprzęt i architektura komputerów

Transkrypt:

BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 2, 2008 Zdalny dostęp do zintegrowanego stanowiska pomiarowego w Laboratorium Układów Elektronicznych JAKUB KAŹMIERCZAK, ZDZISŁAW CHUDY, PIOTR KOMUR Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie. W ostatnim czasie zauważalna jest coraz większa potrzeba tworzenia systemów pomiarowych, zwłaszcza bardzo złożonych lub wykorzystujących unikatową aparaturę, do której byłby nie tylko fizyczny dostęp w laboratorium, lecz także z zewnątrz, np. przez sieć komputerową. W artykule przedstawiona została architektura takiego stanowiska pomiarowego, opis funkcjonalny poszczególnych elementów systemu, sposób rozwiązania zdalnego dostępu oraz przede wszystkim opis korzyści i problemów, jakie wynikają z pracy takiego sytemu. Słowa kluczowe: elektronika, metrologia, laboratorium wirtualne, zdalny dostęp Symbole UKD: 621.317 Wstęp Rozwój technologiczny i informacyjny doprowadził w ostatnich latach do prawdziwej ekspansji wykorzystania zasobów wszechogarniających nas sieci internetowo-telekomunikacyjnych także do prowadzenia różnego rodzaju pomiarów i badań naukowych. Coraz częściej lokalna sieć komputerowa wykorzystywana jest jako rodzaj magistrali pomiarowej tworzonej dla potrzeb rozproszonych systemów pomiarowych. Poprzez standaryzację w zakresie funkcjonowania sieci oraz protokołów komunikacyjnych i interfejsów osiągnięto zdolność wielopoziomowego transferu danych. Zaowocowało to w ostatnim czasie rozwojem systemów pomiarowych (często rozproszonych terytorialnie), częstokroć bardzo złożonych, opartych na unikalnej i specyficznej aparaturze, która w dużej mierze bazuje na lokalnej sieci

270 J. Kaźmierczak, Z. Chudy, P. Komur komputerowej. Systemy takie tworzone są przede wszystkim dla potrzeb rozproszonych systemów pomiarowych (rozproszonych nie tylko w sensie terytorialnym, ale również w sensie zarządzania, sterowania i kontroli). Osadzenie grupy przyrządów pomiarowych w takim rozproszonym systemie zlokalizowanym w sieci komputerowej daje szerokie możliwości tworzenia zaawansowanych i elastycznych systemów, które mogą służyć prowadzeniu eksperymentów naukowych poza pracownią laboratoryjną i wspomagać prace badawcze na odległość, bez fizycznej obecności w pracowni. Wirtualne laboratorium Zewnętrzny dostęp do przyrządów lub systemu pomiarowego spoza pracowni czy laboratorium, zwany zdalnym dostępem, stał się w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania wielu instytucji naukowych tzw. wirtualnych laboratoriów. Ich rosnąca popularność wynika z wielu zalet, jakie niesie za sobą koncepcja tego typu laboratoriów: łatwy dostęp do kosztownej i specjalistycznej aparatury naukowo- -badawczej, możliwość współpracy wielu grup z różnych ośrodków naukowych w realizacji jednego wspólnego projektu czy wreszcie łatwiejszy i dogodniejszy proces kształcenia (szczególnie w ramach projektów kształcenia na odległość). Wirtualne laboratorium to niejednolite (heterogeniczne), rozproszone środowisko przyrządów i systemów pomiarowych, umożliwiające pojedynczej osobie lub grupie osób interaktywne wykorzystanie zasobów tego laboratorium spoza miejsca jego osadzenia (z dowolnej lokalizacji bez względu na swoje położenie), w taki sposób, jakby wykorzystywane było lokalnie, w dowolnym momencie czasu [1]. Schemat wirtualnego laboratorium przedstawiono na rysunku 1. Należy jednak podkreślić, iż generalnie słowo wirtualne kojarzy się raczej z czymś, czego nie ma fizycznie, a formą realizacji są pewne procesy symulacyjne. W przypadku wirtualnego laboratorium mamy do czynienia z rzeczywistą, ist- Rys. 1. Architektura wirtualnego laboratorium

Zdalny dostęp do zintegrowanego stanowiska pomiarowego... 271 niejącą pracownią wyposażoną w aparaturę czy system badawczy, konfigurowaną i obsługiwaną jedynie z różnych miejsc zlokalizowanych poza tą pracownią (w zdecydowanej większości przy wykorzystaniu sieci internetowej). Zdalny dostęp do systemu pomiarowego W zespole Układów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej opracowano wstępną koncepcję budowy laboratorium wirtualnego. Podstawą do budowy takiego laboratorium był już istniejący zintegrowany system pomiarowy do badania właściwości wzmacniaczy i układów czwórnikowych. System ten w chwili obecnej ze względu na bardzo duże obciążenia dydaktyczne pracowni UA w głównej mierze wykorzystywany jest do zajęć laboratoryjnych w przedmiocie Układy analogowe. W związku z tym postanowiono opracować możliwość zdalnego dostępu do wybranych ćwiczeń laboratoryjnych. Tematyka tych ćwiczeń obejmuje badanie podstawowych parametrów wzmacniaczy w różnych konfiguracjach pracy. Wirtualne laboratorium UA umożliwia uzyskanie dostępu do trzech ćwiczeń (każde o własnym adresie IP). Zdalny dostęp (do różnych stanowisk przez właściwy wybór portu Com) zapewnia napisana na te potrzeby aplikacja konfiguratora UALab (rys. 2). Zarówno umożliwia ona określenie funkcji sterującej dla użytkownika z poziomu sieci, jak i jest aplikacją wykonawczą dla całego zintegrowanego systemu pomiarowego. Zapewnia również możliwość monitorowania poczynań innego użytkownika, który w danym momencie korzysta ze zdalnego dostępu do stanowiska (również poprzez sieć). Z poziomu konfiguratora UALab możliwy jest wybór danego ćwiczenia oraz wybór odpowiedniej konfiguracji układu pomiarowego modelu laboratoryjnego (poprzez moduł sterujący wykorzystujący magistralę RS232). Modele przeznaczone do badania zostały specjalnie pod tym kątem zaprojektowane i wykonane. Opracowany specjalnie dla potrzeb zdalnego sterowania moduł sterujący (z wykorzystaniem mikrokontrolera AT89C2051 z 16 liniami wejścia-wyjścia) zapewnia dwa tryby pracy modeli wzmacniacza: lokalny (ręczny) umożliwiający konfigurację badanego układu bezpośrednio poprzez klawiaturę dołączoną do modelu oraz tryb pracy zdalnej (sterowanej), gdzie odpowiednią konfigurację wzmacniacza uzyskuje się poprzez wspomniany konfigurator UALab (z komputera lokalnego lub podłączonego z sieci). Zmianę konfiguracji uzyskuje się na dwa sposoby: poprzez bezpośrednie kliknięcie myszą na danym kluczu schematu układu lub wybierając gotowy zestaw zmian konfiguracyjnych. Załączenie odpowiednich kluczy sygnalizowane jest podświetleniem odpowiedniego przełącznika na modelu (dla użytkowników bezpośrednio badających układ) oraz zaznaczeniem tego w konfiguratorze UALab. Dzięki temu na bazie jednego modelu wzmacniacza

272 J. Kaźmierczak, Z. Chudy, P. Komur Rys. 2. Okno konfiguratora UALab możliwe jest przeprowadzenie kilkudziesięciu różnych pomiarów i eksperymentów (różne układy pracy tranzystora, zmiana jego punktu pracy, zmiany rezystancji wejściowych i wyjściowych, możliwość kształtowania różnych sprzężeń zwrotnych czy zmiany wartości pojemności kondensatorów w układzie). Zazwyczaj idea pracy wirtualnego laboratorium opiera się na dwóch warstwach funkcjonalnych: głównym serwerze tzw. zarządcy systemu oraz serwerze pomiarowym (wykonawczym). W naszym przypadku idea dostępu w znacznym stopniu została uproszczona. System sam w sobie zawiera serwer pomiarowo-sterujący oraz ma zdolność komunikowania się z innymi komputerami, wykorzystując specjalną aplikację (konfigurator UALab) wchodzącą w skład zintegrowanego stanowiska pomiarowego. Zintegrowane stanowisko pomiarowe Konfigurator UALab ściśle współpracuje z Interaktywnym Pakietem Sterującym (IPS), który umożliwia zarządzanie zintegrowanym systemem pomiarowym. Zintegrowane stanowisko laboratoryjne (rys. 3) [2] obejmuje jednostkę centralną

Zdalny dostęp do zintegrowanego stanowiska pomiarowego... 273 Rys. 3. Schemat ideowy systemu pomiarowego ze zdalnym dostępem (komputer PC) sprzęgniętą z rodziną autonomicznych przyrządów firmy Hewlett-Packard (obecnie Agilent), tj.: wielofunkcyjnym generatorem sygnałowym Agilent 33120A, czterokanałowym oscyloskopem cyfrowym 54624A, multimetrem HP 3458A oraz regulowanym zasilaczem wielosekcyjnym HP E3630A. Sterowanie przyrządami oraz przesyłanie danych odbywa się programowo poprzez system interfejsu HP-IB. Zmianę konfiguracji badanych układów umożliwia blok komutatora wraz z interfejsem pomiarowym, umieszczony bezpośrednio w każdym badanym modelu laboratoryjnym, będący sekcją przełączników sterowanych poprzez interfejs RS-232. Narzędziem programowym umożliwiającym sterowanie pracą systemu jest środowisko programowe Agilent VEE. Wykorzystanie stanowiska pomiarowego ze zdalnym dostępem Prezentowany system pomiarowy umożliwia przeprowadzenie badań i pomiarów różnych wzmacniaczy, amplifiltrów oraz układów czwórnikowych. Dla celów dydaktycznych bada się wzmacniacze małosygnałowe (w różnych układach pracy) oraz układy bazujące na wzmacniaczu operacyjnym. Do badania parametrów wzmacniaczy oraz amplifiltrów wykorzystuje się analizator charakterystyk częstotliwościowych (rys. 4a) i czasowych (rys. 4b), który jest jednym z głównych przyrządów systemu [3]. System umożliwia pomiar amplitudowych i fazowych charakterystyk częstotliwościowych oraz charakterystyk czasowych będących odpowiedzią na wymuszenie impulsem prostokątnym. Ponadto dokonywany jest pomiar częstotliwości granicznych badanych układów, wartość zwisu z czasem narastania odpowiedzi czasowej. Możliwe jest również przeprowadzenie pomiarów rezystancji wejścio-

274 J. Kaźmierczak, Z. Chudy, P. Komur Rys. 4a. Okna analizatora charakterystyk częstotliwościowych Rys. 4b. Okna analizatora charakterystyk czasowych wych i wyjściowych, szeregu wzmocnień oraz określenie stopnia wprowadzanych zniekształceń nieliniowych (TDH) przez badane układy. Pomiarów tych dokonuje się dla różnych układów pracy tranzystora, przy zastosowaniu różnych rodzajów sprzężeń, dla różnych wartości elementów polaryzujących i sprzęgających element aktywny. Wszystkie zebrane w drodze pomiarów dane można porównywać ze sobą i z danymi uzyskanymi z symulacji pracy badanych układów dzięki wbudowanemu modułowi symulatora układów elektronicznych. Podsumowanie Dynamicznie rozwijająca się technologia informatyczna połączona z potrzebą przeprowadzania badań za pomocą coraz bardziej złożonych przyrządów pomiaro-

Zdalny dostęp do zintegrowanego stanowiska pomiarowego... 275 wych (a przez to i drogich) sprawia, że wirtualne laboratoria pomiarowe są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu instytucji naukowych. Zaczyna się je traktować jako pewną alternatywę dla zakupu drogich, specjalistycznych czy unikatowych urządzeń, zwłaszcza jeśli ich wykorzystanie ma być tylko chwilowe. Reasumując, można wskazać kilka praktycznych zastosowań wirtualnego laboratorium. Po pierwsze jednostka lub laboratorium posiadająca unikatową czy specjalistyczną aparaturę (dostępną np. tylko w specjalistycznych ośrodkach naukowych) udostępnia ją innym jednostkom czy ośrodkom. Wariantem takiego rozwiązania jest zdalny nadzór (obserwacja) prowadzonych w oddalonym laboratorium badań lub eksperymentu. Po drugie zastosowanie takiego laboratorium uzasadnia sytuacja, w której kilka jednostek badawczych pracuje w swoich laboratoriach, na swojej aparaturze badawczej nad tym samym zagadnieniem lub projektem. Efektem współpracy jest wzajemne uzupełnianie zebranych wyników eksperymentu (na bieżąco) w celu ich weryfikacji, zwiększenia poziomu wiarygodności i budowy jednego wspólnego modelu matematycznego badanego zjawiska. Najważniejszym jednak zastosowaniem obecnie (obserwując duże zainteresowanie właśnie tą problematyką) jest wykorzystanie zdalnego dostępu do laboratorium w dydaktyce. Tutaj można wskazać aż dwa aspekty przemawiające za tego typu laboratorium. Biorąc pod uwagę koszt rzeczywistego laboratorium dla studiów na kierunkach technicznych i wynikające z tego tytułu ograniczenia w liczbie stanowisk, zdalny dostęp może ułatwić przeprowadzanie zajęć. Wykonywanie ich można swobodnie rozciągać w czasie i nie wiąże się to specjalnie z planami zajęć grup studenckich. Drugim walorem jest fakt, iż wirtualne laboratoria są w tej chwili znakomitym rozwiązaniem dla nowego rodzaju kształcenia tzw. na odległość (e-learning). Ponadto umożliwiają one doświadczalną weryfikację wiedzy zdobytej na zajęciach lub w wyniku samodzielnej nauki. Przy wszystkich zaletach wirtualnych laboratoriów należy jednak także zwrócić uwagę na fakt, że tego typu laboratoria budzą jednak pewne wątpliwości czy zastrzeżenia. Otóż, niestety, pomimo najlepszych programów obsługujących tego typu rozwiązania, z kamerkami pokazującymi eksperymenty, zdalny dostęp do laboratorium czy wirtualne laboratorium nie wyeliminuje konieczności prowadzenia rzeczywistych badań i eksperymentów, jak również nie zastąpi w pełni korzyści z bezpośredniej pracy przy przyrządach laboratoryjnych. Kolejnym problemem jest zapewnienie właściwego nadzoru nad dostępem do takiego laboratorium, zlecanie i przydzielanie tego dostępu. Wirtualne laboratoria powinny udostępniać również mechanizmy komunikacji pomiędzy jego użytkownikami, stwarzać warunki do wymiany danych, obliczeń czy wniosków i wiedzy na temat przeprowadzanych eksperymentów. Tutaj największe pole do popisu mają programiści. Ostatnią bolączką wirtualnych laboratoriów jest fakt, że laboratoria badawcze wyposażone w aparaturę czy systemy pomiarowe, komunikujące się

276 J. Kaźmierczak, Z. Chudy, P. Komur przez wszelkiego rodzaju sieci lub łącza, na zewnątrz laboratorium muszą spełniać bardzo restrykcyjne wymogi, aby takie laboratorium mogło ubiegać się o akredytację. Specjalistyczna aparatura jest jednym z wymogów uzyskania odpowiedniej akredytacji, jednocześnie próba wykorzystania tej aparatury do budowy wirtualnego laboratorium wręcz uniemożliwia ubieganie się o taką akredytację. Niemniej jednak przed wirtualnymi laboratoriami rysuje się świetlana przyszłość. Pojawiają się głosy, by takie laboratoria rozszerzać jeszcze o narzędzia umożliwiające szeroko rozumianą współpracę pomiędzy nimi oraz narzędzia do wirtualnych spotkań i badań pomiędzy zespołami naukowców korzystających z tych laboratoriów. Artykuł wpłynął do redakcji 14.04.2008 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 2008 r. LITERATURA [1] R. J. Rak, Virtual Instrument the Main Part of Internet Based Distributed System, International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Bussiness, Science, and Education on the Internet SSGRR 2000, L Aquila, Italy, 2000. [2] W. Mielczarek, Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 1999. [3] A. Dobrowolski, Wirtualne przyrządy pomiarowe w laboratorium układów elektronicznych, XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Ustroń, 2004. J. KAŹMIERCZAK, Z. CHUDY, P. KOMUR Remote access to integrated measuring stand at electronic circuits laboratory Abstract. A need to create measurement systems with complex and unique devices, accessible not only at a laboratory but also remotely, e.g., via computer networks, is noticeable. The paper presents architecture of such a system, description of its elements, explanation of the method applied for remote access to the system, and most importantly, a list of advantages and problems connected with its exploitation. Keywords: electronics, metrology, virtual laboratory, remote access Universal Decimal Classification: 621.317