测控技术在电子技术中的实际应用

发表时间:2021/7/12   来源:《工程建设标准化》2021年第6期   作者:周宸帆
[导读] 随着科学技术的不断发展,人们对网络的利用率不断提高,人们对网络提供的便利越来越依赖,对网络的要求也在不断提高
        周宸帆
        郑州市中原区         身份证号码:41010219770724****
        摘要:随着科学技术的不断发展,人们对网络的利用率不断提高,人们对网络提供的便利越来越依赖,对网络的要求也在不断提高。此外,大数据时代是网络发展的趋势。测控技术和电子技术是跨世纪的新技术,它们的应用优势十分突出,对于社会的可持续发展具有重大的推动作用。目前,测控技术在电子技术中的应用也很多,同时在不同行业中的地位和作用逐渐不可替代,优势明显。
        关键词:测控技术;电子技术;实际应用
        1测控技术概述
        测量和控制是对机器的测量和控制。其过程是在对现实世界中的物理量进行测量后获得一定量的信息,然后通过信息处理技术获得控制量后进行操作。
        测量是对客观事物的数量和认识的概括和描述,以进一步认识事物的本质,研究和探索事物的内在规律。广义上,测量的目的是确定物体的基本值,如长度、面积、体积、密度等;狭义上,测量的目的是确定被测值的值。其基本要素包括测量对象、测量执行者、测量仪器、测量科学理论和测量环境。测量对象是被测量的客观事物,测量执行者是测量实施的主体,一般是人。测量的五个要素相互作用。
        计量也是计量中的一个重要因素,它是实现计量结果的统一性、结果的准确可靠性、以及计量单位的限定性。测量活动具有一致性、准确性、合法性和可追溯性。
        控制是指操作者自身或机械自动化的干预或操作,使事物的发展趋向于一种实现操作的趋势,或在一段时间内的重复动作。在测控技术中,所说的控制一般是指自动控制,即在操作者不参与测量活动或不干预测量过程的情况下,由机械自动化测量的数据结果与其他测量设施或装置一起,对测量结果进行分析,并进行下一步的操作,从而达到机器的目的。测量的活动状态和参数等环节都是按照预先设定的规则进行的。
        测控是对现实世界中客观事物的物理量进行测量,得到其主要信息,再对信息数据进行处理,得到控制量并执行控制操作的过程。
        电子测量是测量手段或技术的延伸。与高科技电子信息技术相结合,可以促进测量精度、自动化程度和测量时间的提高。它是测控技术的核心,包括电测量和非电测量。测量科学是一门研究仔细获取信息的方法和途径的学科。测量和处理事物信息最有效的方法是以电荷为载体的电子科学。它具有测量频率范围宽、测量范围广、精度高、测量效率高等特点,依靠科学技术的发展、自动化水平的提高,无需人工操作或离线操作即可实现远程控制,提高了电子测量的精度和速度。
        根据被测物理量的携带和发射功率,可以将电子测量分为主动测量和被动测量。主动量测量包括力测量和电磁场测量,被动量测量主要包括电阻、电容和距离测量。根据电子测量的方式,电子测量可分为直接测量、间接测量和组合测量。根据测量域之间的关系,电子测量可分为时域测量、频域测量、调制域测量等,包括随机测量和数字测量。
        2测控技术的主要特点
        测控技术在实际应用中具有网络化、智能化和分布式三个明显的特点。这三个特点保证了测控技术应用的质量水平:网络化。随着科学技术的飞速发展,越来越多的企业利用网络信息技术,取得了明显的效益。为了提高测控技术应用的灵活性和效率,必须将信息网络技术合理地融入测控技术中,并利用信息通信技术和计算机技术保证测控技术工作的稳定性和科学性;智能化。现阶段,人工智能技术逐渐被大众所认识和使用。采用人工智能技术的机械设备能够有效地提高自身的智能化水平,方便工作人员和工作对象进行适当的工作内容,保证工作的科学性和稳定性。因此,随着时代的发展趋势,测控技术在应用过程中具有智能化的特点,测控技术应用的工作效率和质量都有明显的提高;分布。由于测控技术在应用过程中采用了信息网络技术和人工智能技术,可见测控技术的应用范围很广。为了提高测控技术的稳定性和效率,必须合理划分测控场所,保证测控场所的安全性和科学性,同时也起到提高经济效益的作用。


        3测控技术的特点及其在电子技术中的实际应用
        3.1测控技术应用特点
        首先,网络的特点。网络化的技术特点体现在测控技术的不断发展中。通过计算机技术、互联网技术和远程无线通信技术的高质量结合,正是由于这些技术的不断发展,测控技术才逐渐向网络化方向发展,呈现出开放的发展趋势,测控技术的应用更加高效灵活;第二,智能化。微电子技术和人工智能技术已经发展到相对成熟的阶段,任何仪器设备都朝着智能化的方向发展,测控设备也朝着智能化的方向发展。随着智能化的发展,设备的计算精度、计算效率和控制质量都有了很大的提高;第三,分配。配电网的发展特点是微电回馈和网络的不断发展,通过设备对不同地点的各种数据进行检测,独立选择测试地点,发挥系统的灵活性和安全性,提高测控效率,降低测控成本,促进测控技术的可持续发展。在实施电子测控的过程中,通过电子转换技术,往往会出现各种用物理量无法测量的物体。这时,我们需要用间接测量的方法来处理,将间接测量得到的物理量转化为可用的物理量,以保证测量结果更准确,测量数据的实用性更理想。
        3.2 实际应用途径
        3.2.1 传感器
        传感器技术是测控技术的核心内容,主要是在测控技术上通过智能化、数字化、集成化、网络化和气体传感器的发展,这也是测控技术能够应用于不同场景的主要原因。对于上述传感器,网络传感器技术在应用范围上具有显著的优势。目前已应用于农业、工业、国防、军事等多个层面,对促进社会稳定和可持续发展具有重要作用。数字传感器最突出的应用方式是测绘。借助于数字传感器,可以有效地进行图像传输和测量。智能传感器在医疗行业的应用主要体现在对血压和心跳的监测上。在行政管理部门,主要是基于网络的监控。另外,对于气体传感器来说,主要应用于一些化工企业的排放监测,这也是保护生态环境的关键技术之一。
        3.2.2远程测控
        测控技术与电子技术融合的结果包括远程测控技术,它主要是通过电子技术对测控技术进行远程处理,从而实现远程网络中数据的实时传输。结合测控技术的应用,使人们的生活更加便捷,为社会的可持续发展奠定了基础。此外,无线传输、远程通信和监控技术的有效结合也催生了远程抄表技术。该技术主要应用于水、电等常规电表的监测和记录,既能有效减少各种能源的损耗,又能更好地防止各种安全事故的发生,实现对各种大型工程的现场安全监督管理。对于一些核电设备、地下煤矿等对人体危害极大的地区,具有不可替代的作用和价值。
        3.2.3虚拟技术
        虚拟技术与测控技术的结合,可以显著提升电子技术的应用价值,创造一个全新的、强大的虚拟测控环境和功能,这也是测控领域不断发展的重要里程碑之一。充分体现了互动性、灵活性和多样性的特点,借助网络和仿真技术,充分体现了测控运行的系统性、灵活性和多样性,应用可视化技术模拟农业生产,底层区域,对苗木产量等数据进行汇总、分析、判断,计算出亩种植面积的最佳值,实现农业增收。此外,虚拟技术的应用还可以应用于动物孵化、产卵等无损检测。它是测控技术高质量发展的体现。
        结语
        综上所述,测控技术在电子技术中的有效应用是时代发展的必然趋势,为了更好地发挥其价值,本文从测控技术的特点出发,分析了其在电子技术中的具体应用,希望能进一步保证测控技术在电子技术中应用的效果。
        参考文献
        [1] 刘健雄.试析电子技术中测控技术的应用[J].电子世界, 2016 (13) :156-156.
        [2] 杨友根.测控技术在电子技术中的实际应用[J].电子技术与软件工程, 2017 (23) :87-88.
        [3] 王立志.电子技术中测控技术的应用研究[J].学周刊, 2017 (35) :42-43.

       
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