电子工程中的智能控制技术应用

(整期优先)网络出版时间:2021-08-12
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电子工程中的智能控制技术应用

1 李文国

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2陆先勇

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摘要:目前,在信息技术的推动下,各行业的生产方式开始发生变化,这也促进了中国经济的发展。智能技术在电子工程中的应用,可以进一步优化电子工程的系统架构,加快产业转型进程,推动我国生产技术的创新和变革。智能技术在电子工程中的应用,可以充分发挥现代信息技术的优势,提高生产线的运行效率。基于此,下文讨论智能控制技术在电子工程中的应用,以供参考。

关键词:电子工程;智能控制技术;应用

引言

在信息环境中,智能技术作为一种新技术应用于许多领域,特别是电子工程自动控制领域。为了充分利用这一技术,提高电子工程的自动控制水平,需要精心设计电子产品,有效利用智能自动控制技术和可编程逻辑控制技术,加强智能客户端终端建设,最终严格控制神经网络。

1.智能化技术概述

智能技术是指利用程序控制机械设备的技术,使其像人类一样具有一定的智能思维能力。随着技术的发展,智能技术的研究超越了传统的IT学科,而且由于其独特的联网和集成特性,在许多领域具有非常重要的应用价值。在制造业,产品制造和加工可以完全依靠智能技术或相关生产系统,科学优化了产品制造过程,以提高产品质量,即智能制造。在智能制造过程中,可以减少劳动力需求,消除生产对劳动力的依赖。因此,在实际生产中,智能制造与电子技术密不可分。目前,由于相关技术的成熟,智能技术在各行业的应用中也取得了一定的优势。该技术在电子工程管理中的应用充分利用了计算机理论和相关的先进技术,为电子工程师的工作提供了稳定可靠的数据库,并对整个生产链进行了科学分析,以调整工作方法,改进此技术的应用还可以进一步优化电子工程管理设备配置,降低人力资源需求,降低人工成本,提高生产安全性,同时扩大整体优势。

2.电子工程自动化控制中智能技术应用的重要性

2.1利于数据处理保持一致

智能控制系统具有一致性特点,主要表现为能够处理不同的数据,输入数据能够在未知条件下及时得到准确的结果,自动控制效果理想。虽然控制效果对受控制对象的某些影响差异很敏感,但它能够通过仔细的设计工作和良好的审查工作来满足特定的控制要求和影响。

2.2提升整体控制能力

结合智能化控制技术和机械电子工程,可及时反馈系统及其设备的数据。智能化控制器能保障生产正常进行,还能发挥自动化的技术优势,及时发现和解决存在的隐患,获得正确反馈信息。同时,可以远程控制生产设备,提升企业整体运行的控制能力。

2.3利于不需构建控制模型

在以前的控制器自动化应用程序中,当受控制对象非常复杂时,它们在设计模型时容易受到无法控制和无法计算的因素的影响,特别是在参数更改方面。在这种情况下,无法保证自动控制的效率,使用智能技术可以有效地解决问题,避免不可预测的因素,并提高系统控制器设置的准确性。

3.电子工程中的智能控制技术应用

3.1模糊控制系统的应用

传统的机械生产加工工艺十分复杂且流程繁多,对技术要求高、工作量大,但是生产效率低,无法确保生产质量。采用人工控制的方式,不但会增加劳动量和劳动成本,而且还会因为人工操作失误影响系统实施效果。通过构建智能控制模型,采用模糊控制理论,不但提高了控制工作的精确性,加大了误差控制的范围,使控制工作在规定范围内开展。同时,减少了对人工的需要,有利于提升生产效率和质量,降低自动控制难度。在模糊控制实际应用中需要注意的是,应加大对生产误差控制范围的研究力度,提高模糊控制技术对机械电子工程控制的精确程度。

3.2系统软件设计

实际系统软件设计工作执行上,可以从以下两方面着手,避免整体设计效果受到影响。(1)需要控制机器人的动作,该功能也是PLC控制系统应用时的主要功能需求内容。一般来说,机器人动作主要依靠的是气缸驱动,运行时,工作人员需要控制好气缸,并与电磁阀控制形成配合,满足各项功能需求。当下降电磁阀通电之后,机器人也会处于下降状态,断电之后,能够让机器人停止运行。当上升电磁阀通电后,能够让机器人处于上升状态,断电后,机器人也会停止运行,两者的设计原理基本类似。(2)自动控制系统。实际系统运行时,当壳盖到位后,机器人能够直接启动,促使机器人进入到运动状态。启动前,工作人员还要对机器人初始位置进行确认,为后续工作的开展创造良好条件

3.3专家控制系统的应用

专家控制系统和传统控制方式相比,对数学模型的依赖性大大减弱,不用受到受控对象因内外部环境改变而引起结构及其参数变化的影响。计算机系统在长期实践中通过模拟专家行为,利用智能化的方式进行操作和控制,可进一步提高控制系统的性能,提高生产精确度。例如,在高精度机床生产中,利用专家控制系统,可实现对机械加工全过程动态智能化的补偿控制,减少误差范围,最终有利于提升加工的精确度。

3.4快速诊断系统故障

在电子产品生产过程中,系统设备故障是不可避免的,由于在电子工程中使用系统设备的相对复杂性,故障排除和维修是非常重要的任务。在传统的自动化电子工程控制系统中,很难对故障做出快速准确的判断,从而降低了整个系统的诊断效率,对生产线的影响更大,并影响了企业的生产力。智能技术在电子工程中的应用可以充分利用技术优势建立专家系统、系统的逻辑模糊程序和神经网络,进行系统故障的原因分析和快速诊断,快速锁定故障位置,帮助员工快速处理故障,减少故障的影响。

3.5完善电子产品设计

电子工程中的电子产品设计更加多样化,涉及更多内容,对相关设计者的要求非常高,需要设计者准确了解电子工程、操作技能和电子产品设计的主要目标,以便电子产品的设计应考虑到效率、灵活性和智能等因素,例如,生产速度、产品质量、智能电子工程系统的生产率等,它们可以利用先进技术有效提高生产效率,实现数字系统的效率。灵活性是一种数字控制技术,可以使用固定模式处理,以满足所有客户的实际需求。同时,如果是同一个控制系统,则必须将生产过程的操作结合起来。智能体现在科技的发展中,当前工作方案的实时操作系统的应用和人工智能操作可以使电子工程向智能的方向发展。

3.6智能化技术在精确工程进度管理中的应用

当电子工程工作主要由多个相互依赖的链完成时,即使实施了不同的链,也需要连接进度方面,以避免对整个项目产生重大影响,应用智能技术,并使相关人员能够预先进行管理此外,智能技术的应用使工作人员能够从过去的电子工程经验中吸取有益的经验教训,分析和研究管理方面的挑战和优先事项,并确保执行方案的完整性。通过应用智能技术,工作人员可以确保备灾工作的科学性和合理性,控制整个电子项目,有关工作人员还可以对反复出现的影响因素采取预防措施。此外,智能技术有助于准确分析电子工程数据,使员工能够更好地跟踪整个项目的进度。

4.结束语

综上所述,使机械电子工程生产效率和质量得到有效提高,减少资源开发人员的数量,节约生产成本,确保生产安全以及未来机械制造自动化的发展。机械制造企业应积极利用现代化自动化技术,并不断在实践中探索创新,充分发挥技术在机械电子生产中的作用,最终为企业带来更多的经济效益。

参考文献

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