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摘要:当前,在信息技术的推动下,各个行业的生产模式开始发生改变,也推动了我国经济的发展。在电子工程中应用智能化技术,可以进一步优化电子工程体系架构,在加快产业转型的过程中,还能促进我国生产技术的创新改革。在电子工程中应用智能化技术可以充分发挥现代信息技术的优势,提升生产线的运行效率。基于此,本篇文章对电子工程中的智能控制技术应用进行研究,以供参考。
关键词:电子工程;智能控制技术;应用;对策
引言
在目前的电子工程建设生产中,自动化控制方面的应用越来越广泛,且在实现高效电子工程建设生产方面十分有利。随着目前电子工程建设的不断深入发展,对于自动化控制的要求也越来越高,需要对更加科学合理的现代化技术进行应用,而智能技术就是其中比较重要的一种。因此,相关技术人员需要对电子工程自动化控制中智能技术的应用加强认识及把握,以便更好地通过智能技术实现更有效的电子工程自动化控制。
1相关概述
1.1电子工程技术
电子工程技术又被称为“弱电技术”或“信息技术”,部分学者将其细分为电测量技术、调整技术以及电子技术。电子工程是电气工程的一个子类,主要针对的内容为电子领域的工程学,在当前各行各业融合程度不断提升的背景下,电子工程所包含的内容已经远远超出了电子领域的范畴,不再局限于传统意义上的电子领域,也包含测量技术、计算机技术、信息技术、电动开关等。在我国科学技术、经济社会不断发展的双重背景下,电子工程技术的应用也实现了重大发展突破,其优势也被充分挖掘:(1)应用范围十分广泛。电子工程技术能轻松实现和其他领域、技术的结合,提升发展的联动性;(2)能有效提升工作效率,为有关企业带来了更多经的济效益;(3)发展潜力巨大,有较大进步空间。
1.2智能控制技术
从本质上来说,智能控制技术是自动化控制领域中处于发展阶段的学科,其中是以自动化电子技术为主体的,并且将多门技术类型的学科结合在一起,在发展过程中逐渐走向成熟和完善的重要科学。智能控制技术主要包含人工神经网络操控技术、专家操控技术、分阶梯操控技术、遗传算法、进化核心操控技术及学习操控技术等,智能控制体系具备避免组织性的工作特征,这种性能的存在可有力推动工业生产的长远发展。与此同时,与人工控制系统相比,智能控制的准确性、完整性均更显著,可有效降低因人工失误而对产品生产造成的负面影响。智能控制系统能够帮助相关工作者摆脱时间和空间的限制,使员工可通过远程操作方式完成对机电系统的管理控制,提升管理效率,实现全时段监控,有效简化操作环节,降低生产过程中需要付出的人工成本。
2电子工程发展现状
就目前情况来看,即便电子工程在实际应用中取得了较好的结果,但在其现代化发展过程中依然会受到各种因素的影响,特别是在人们对生活提出了更高要求的前提下,电子工程面临着更严峻的发展形势。信息技术在我国起步较晚,电子工程现代化发展的基础薄弱,核心技术支撑力度不足,国家对电子工程技术的研究资金投入力度不足,中小型企业融资较为困难,其发展形势较为严峻,这些都限制了电子工程的发展。不仅如此,受到传统工作理念的影响和束缚,部分工作人员工作态度不端正,对新鲜事物的接受能力不强,没有着眼于未来发展,只注重眼前利益,使电子工程发展缺乏人才支持,影响技术的现代化发展。
3智能化技术在电子工程中的运用分析
3.1在产品优化设计中的应用
智能制造的进一步发展,智能机器人开始出现在人们的视野中,并逐渐在多个领域中发挥作用。智能机器人具有极高的应用有效性,可以保障产品在制造过程中的质量和产量。在产品制造的过程中,工作人员可以对机器人进行任务标称,并使用计算机对智能机器人进行控制,从而提升产品完成的效率。随着科技的发展,智能机器人将会与智能制造相结合,从而进一步完善机器人的性能,这对于多个行业都具有重要的意义。尤其是生产过程中存在安全风险的行业,传统的生产模式对于人工有一定的依赖性,因此不可避免的对员工造成一定的伤害。智能制造与智能机器人的结合,可以进一步提升机器人的应用范围,在高危行业中,应用机器人进行生产,可以降低对人工的伤害,不但可以保证生产情况和企业的利润,同时极大降低了事故发生的概率。使用智能生产技术能够根据生产的实际情况,及时发现存在的问题,从而调整工作内容,进一步优化工作流程,提升工作的有效性。例如:机器人结构设计。(1)升降结构设计。从升降结构的运动情况来看,辅助其顺利完成垂直运动的结构包括气压缸、活塞缸、活塞等。在气缸位于被放置的状态时,形式上以竖直形式为主,工作人员可以将气缸端固定在机器人手臂上,以确保机器手臂可以根据指令顺利完成提升或下降的操作。而且在驱动装置工作过程中,也需要其带动活塞及活塞杆进行带动,而且在驱动装置设计上,机器人自身也能实现工件的加工和装配。同时在机器进行升降运动时,还可以利用活塞杆将压缩空气推送到气缸中,利用气体来推动活塞,保证机器人能够顺利完成机械臂的提升操作,而机械臂需要沿垂直方向向下运动时,此时活塞杆会将压缩空气从气缸内推送到缸体中,此时缸体在内部压下降的情况下开始下降,从而带动机械臂完成下降这一指令。(2)手抓结构设计。实际机器人结构设计过程中,也需要做好手抓结构的设计工作,这也是机器人顺利完成自动化生产的基础保障。手抓结构在工作期间,主要任务是执行松开和抓紧两个指令,系统的顺利运行需要借助换向阀来完成。在系统开始工作之后,压缩空气会借助杆直接推送到系统当中,最后进入到储气罐之中,并通过换向阀作用,进入到两个夹持气缸右腔之中,保证活塞杆能够向左移动,实现重物夹紧操作。在系统下达松开指令时,此时系统内积聚的气体也会通过换向阀排放到外界,顺利完成工件松开操作。抓紧和松开力度,也会通过气体积聚量来完成,确保被抓取件的完整性。
3.2智能技术在吸尘器中的应用
吸尘器作为目前家庭生活中常用的一种清洁设备,在帮助人们清洁环境方面发挥着十分重要的应用,也被越来越多的人接受,而智能技术在吸尘器中的应用使得吸尘器具全面的功能,也可以在实际应用中发挥出更重要的作用。对于智能吸尘器,其工作原理就是对超声波侦测技术进行应用,通过将超声波脉冲发射向前方及下方,并且可以接收相对应的返回声波脉冲,一次判断地面上存在的障碍物。在判断完障碍物之后,将信号反馈给控制器,并且依据返回的脉冲信号为基础进行判断,以旋转相关控制策略。然后利用驱动对驱动轮组电机进行驱动,进行转动,使机器可以实现前进、后退及转弯。同时,机器内部所携带的小型吸尘器,对所经过地面实行吸尘清扫,实现清洁地面的目的。
4结束语
综上所述,智能控制技术持续深化,其在电子工程领域的应用效果也逐步显现,在维持其稳定性、提高工作效率、减轻人员工作量等方面均有较好的效果。希望本文所提内容可为同行提供参考,以促进智能控制技术的发展,发挥出其在电子工程领域的应用价值。
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