霍晓庆
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摘要:随着国民经济的快速发展,随着科学技术的发展,智能技术已经广泛应用于人们的生产和生活中。这项技术的推广应用给人们的工作和生活带来了极大的便利。对于电子工程企业来说,智能技术的应用不仅能有效提高生产效率,还能及时发现电子设备的故障,进一步提高企业的监督管理水平。在此基础上,对智能技术在电子工程中的应用进行了分析和研究。
关键词:智能化技术在电子工程中的运用
1智能化技术概述
在知识经济时代,科学技术的发展已成为推动社会经济发展的必要条件,智能技术已成为现代科学技术的典型代表。不仅相关研究众多,而且研究也日趋成熟,各种相关研究成果的应用也充分显示了其重要价值。现阶段,智能技术的应用主要是模仿人的行为,可以将智能技术应用到自动化生产过程中,使人从繁重的体力劳动中解放出来,更容易享受工作和生活。从某种意义上讲,智能技术的应用更类似于在相关的机械设备上安装一种模仿人脑的处理器,使这些机械设备能够按照设计者预设的程序执行相关的命令,进行相应的操作。
2电子工程自動化控制中智能技术的特点
2.1设计简便
在电子工程设计过程中,我们需要建立相应的模型,试图找出自动控制过程中可能出现的问题,并探讨相应的预防措施。有时,我们需要进行多次调整和尝试,以确定合适的设计改进方法。由此可见,机械设计不是纸上谈兵的工作,需要大量的实践和调整,才能找到最佳的设计方法,从而保证最终的设计效果。应用该模型进行仿真试验,不仅成本高,而且模型状态难以保持稳定,控制难度相对较高,最终数据难以达到预期精度。然而,智能技术的应用可以有效地降低自动控制模拟器的设计难度,使设计更加容易。
2.2效率较高
在科学技术的指导下,电子工程完成了历史性的变革。在智能技术的大力支持下,现有的一些基本矛盾得到了一定程度的缓解,从而或多或少地促进了工作的发展。在智能技术的支持下,控制方式由局部自动化向大规模系统管理和控制自动化转变,促进了控制系统的有效运行。智能技术的应用越来越成为工作的一部分。现代先进技术为人们提供了解决故障的手段,给工作带来了极大的方便。在智能技术的合理运用下,问题得到了有效的解决,有效地保证了电子企业生产效率的提高。
2.3整体一致性
在电子工程领域,采用系统智能技术的优势非常明显。从技术控制的角度来看,系统智能控制可以有效地保证整体技术水平的稳定。系统控制可以保证机械设备在整个系统中的协调工作,这对于经常进行大规模产品生产的电子企业来说非常重要。技术的稳定性可以充分保证产品的合格率,降低不良产品的发生率,降低企业的生产成本,从而保证其生产效率。从生产效率的角度看,整体的一致性有利于保证生产和休息时间的一致性,有利于控制一些有工作时间限制的机械设备,顺利进行生产管理。
2.4使用方便
在工作中,人们可以利用传统的电子工程控制技术来实现操作,但使用感不好。虽然过去的控制技术也是在一定时期内取得的先进成果,有着历史的进步,但这种历史的进步掩盖不了自身的局限性。传统的电子工程控制技术存在调节能力差的问题。这些局限性在生产方式的范围内无法消除,将阻碍工作的进一步发展。传统的电子工程控制技术最终将被智能化技术所取代,这是发展的基本趋势。目前,智能技术以其方便性得到了广泛的应用。实验结果表明,该系统技术调整能力强,对操作人员要求不高。由于其自动化程度高,系统能够自动完成对数据和信息的分析。智能技术的优势为整个电子产业的发展提供了有利条件。
3智能化技术在电子工程管理中的应用路径探索
3.1电子工程产品设计的优化
原有的电子工程产品设计技术水平较低,无法解决电子工程产品设计过程中的复杂问题,影响电子工程产品设计的质量。在先进的智能技术条件下,利用计算机软件对产品设计进行模拟、分析和调整,实现电子工程产品设计的过程优化和质量改进。以整套制冷工程设计为例,由于电子工程设计过程复杂,专业性强,可以建立工程设计案例库,基于案例推理的系统功能进行自动化、智能化设计,合理定义设备选型的计算和分配规则,提高设备选型效率和电子工程知识重用程度。
3.2实现电子工程智能化监控和分析
电子工程系统的运行不可避免地会受到各种因素的影响,从而导致电子工程系统运行中的异常故障。原有的人工检测方法暴露出滞后性,不能快速解决电子工程系统运行中的问题。因此,可以引入先进的智能监控技术和方法,如逻辑系统、专家系统、神经网络系统等,对电子工程运行管理进行实时在线监控和分析,及时、快速地解决电子工程运行中的异常故障。以电子数控机床的运行为例,由于电子数控机床的运行不可避免地受到振动、温度、噪声等因素的影响,因此可以开发应用数控机床智能故障诊断系统软件。以visualstudio2010为软件开发平台,对电子数控机床的运行数据进行实时在线采集、分析和处理,通过MATLAB的数据计算方法,得到零均值,实现了数控机床运行信号的去噪和时频域分析。实时提取数控机床故障的敏感特征,对数控机床运行过程进行BP神经网络建模,可以更好地实现电子数控机床运行故障的诊断与预测。
3.3实现多任务的电子加工资源优化配置
由于电子工程中同类型多业务的生产加工存在资源闲置、资源瓶颈等问题,表现为业务关系相对松散、生产加工资源“孤岛”等问题。因此,可以引入一种高效、低成本的网络化智能制造模式来优化电子工程生产加工资源的配置。云制造模式可用于改进电子工程加工资源的多任务优化配置,建立电子工程生产加工资源的优化配置模型,设计优化配置模型的求解方法,并对电子工程的资源发现、资源组合和优化处理任务进行分析,采用时间短、精度高、鲁棒性强的遗传算法,并引入外部存储器和自适应选择策略来计算和分析电子工程处理资源的最优配置,从而提高电子工程加工资源优化配置的效率和电子工程网络化智能制造加工的水平。
3.4智能化控制在电子工程中的运用
智能技术在电子工程中的应用,其智能控制主要体现在两个方面
3.4.1电子工程的图形用户界面。
3.4.2电子工程科学计算的可视化。
智能技术与电子工程的应用,可以通过无人自动控制和远程控制,明确系统中用户之间的关系,也可以使操作人员借助智能技术的优势,进一步完善电子工程系统的功能,使用户可以在窗口中进行操作,提高用户的操作体验。另外,智能技术可以实现电子工程数据处理过程中计算过程的可视化。这样可以为用户提供更完整的数据,并根据不同用户的不同需求将数据转换成文本、图像等更直观的信息,使用户可以更方便地查看这些数据,并进行相应的操作,避免用户繁琐的数据分析,使电子工程的智能控制更加方便。
结束语
综上所述,在新时期,为了实现电子工程产业的长远发展,需要积极运用各种智能技术。与传统技术相比,智能技术具有简化工程设计、提高运行效率的优点。目前,智能技术在电子工程领域的应用包括系统故障诊断、产品设计优化等。总体来看,智能技术在电子工程中的应用效果不高,在实际应用过程中还存在许多问题。与发达国家相比,我国电子工程智能化技术的发展相对落后。随着技术的不断更新和完善,其在电子工程中的应用范围将进一步扩大,应用水平将得到有效提高。
参考文献
[1]王政.智能化技术措施在电子工程领域中得到的应用[J].数字通信世界,2017,(10):116-118.
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