智能化技术在电子工程中的应用
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智能化技术在电子工程中的应用
摘要:较之于传统自动化控制技术,智能化技术的优势更明显,在电子工程发展中发挥着关键性作用。
在电子工程中合理运用智能化技术,不管是对于智能化技术优势与价值发挥,亦或是电子工程运行水平的提升均具有不可估量的重要性。
由此可见,深入研究并分析电子信息智能技术的应用和质量管理十分有必要。
关键词:智能化;电子工程;应用
引言
在我国经济与科技水平快速增长的背景下,电子工程也得到了快速发展,其正不断向着机械化、多元化以及智能化的方向发展。
在此种现象下,在电子工程之中,控制工程具有更为显著的功效,人们在对电子工程给予极大关注的同时,也应提高控制工程的发展,推动电子工程行业的快速发展。
1智能技术
基于社会科技水平的提升,智能技术逐渐发展成尖端科技领域的典型代表,且此技术逐渐趋于成熟,在应用实践中的价值逐渐凸显出来。
纵观当前智能技术应用于实际生活和生产中的现状,即将人当做模板,在运用现代化科学技术的过程中模仿人类行为与活动,进而降低人工劳动的强度。
可以说,智能技术的运用就是在某一程度上将其当做类似于人类大脑的处理器,根据事先所设定程序完成具体操作。
根据当前实际情况可知,智能技术的应用十分广泛,使其在各行业领域中均发生了极大变化,使人们获得更为便捷服务和理想体验。
尤其是电子工程自动化控制方面,对智能技术运用的价值更加突出,使得人工劳动逐渐减少,且能够更加精准地计算信息数据,可使人为因素所致的损失得以减少。
除此之外,合理运用智能技术可对系统运行问题予以处理,以免因操作失误而发生事故,增强电子工程自动化控制系统的稳定性。
在此基础上,智能技术能够支持自动化控制器,将其调节功能和控制功能充分发挥出来,进而达到自动化控制目标,与电子工程自动化控制需求相适应,以更好地实现电子工程自动化控制目标。
2智能化技术在电子工程中的应用优势
2.1简化电子工程设计
在我国传统的电子工程设计中,由于传统电子技术水平的影响,设计过程存在较大的难题,人力、财力和物力的消耗较大,影响了电子工程设计的发展进程。
提高电子工程的智能化程度,可以有效简化电子工程的设计过程,优化设计的主要流程,提高电子工程的设计水平。
在电子工程中采用智能化技术,还能降低设计成本。
因此,设计人员需要不断应用智能化技术模拟设计过程,根据模拟结果精准找到问题并及时采取改进措施,以提高电子工程行业的设计效率和设计质量。
2.2无需构建控制模型
故障智能诊断是电气工程自动化智能技术应用等主要目标,在此基础上能够推动电气产品实现优化。
对于电气自动化控制来说,由于控制对象本身的动态方程非常复杂,如果应用传统模式下的控制器很难实现精准把握,在这种情况下对象模型构建也会因众多客观影响因素存在难度增加,而且在构建模型的过程中各种影响因素存在不可预测性和难预估性。
例如经常会出现参数的变动。
在对于上述因素无法实现可控的情况下,构建的模型也会存在一定欠缺,自动化控制也很难达到预期目标。
3智能化技术在电子工程中的作用
在应用电子工程时,需要高效结合电子控制技术,以实现电子工程的自动化、无人化和远程控制化,从而促进资源的合理配置,以实现对电子工程技术的高效应用。
此外,在电子工程与自动化技术融合的过程中,需要注意采用的技术是否符合我国的现代化技术发展的需求,并采用智能化技术提高资源配置效率,以满足工程项目技术需要。
例如,现代电梯电气系统通常由电气控制、驱动控制和安全控制系统等组成。
4电子工程自动化控制中智能技术的应用
4.1扩充控制系统
在未应用智能知识之前,电子工程自动化控制中的电子工程产品生产过程中自动化控制的种类选择相对局限,这在很大程度上对电子工程自动化控制的发展产生了一定的阻碍作用,而且人们日常的生产生活中各种自动化控制需求也会受到制约。
智能化技术在应用到电子工程自动化控制过程中后,进一步丰富了自动化控制种类的选择,而且智能化技术的支撑下,能够完成各种复杂的操作,也使得人们在复杂工作流程操作过程中的难度得到极大缓解,有效避免了在生产实际过程中出现着操作失误率,因控制问题而导致的生产事故也降到了最低程度,在此形势下电子产品生产效率以及产品质量都发生了质的飞跃。
4.2精准定位故障
电子工程自动化控制系统运行过程中经常会受到人为因素影响而产生故障。
也经常会因为设备个别零部件损坏而导致系统整体无法运行的状况。
在传统的自动化控制模式下,故障检测效率并不理想,而且故障定位也经常会出现不精确的现象,在这种情况下工作人员不能够及时针对系统进行故障排除,控制系统整体运行的稳定性和安全性也会受到威胁。
从电子工程自动化控制系统实际运行故障状况进行分析可以发现,其故障存在非线性以及不稳定性等两种特征。
这也充分说明了,系统故障之间也会存在一定的内在联系。
而通过在电子工程自动化控制系统中应用智能技术,利用其专家诊断系统、神经网络、模糊逻辑等一些先进技术,能够快速实现故障的诊断和判别,同时还能够及时找出故障原因,并精准实现故障定位,在此情况下操作人员就能够在故障产生的第一时间及时开展故障处理工作,从而使得自动化控制系统的运行更加合理。
4.3预测并处理故障
对于传统电子信息工程而言,故障的预测和处理始终是难点。
一旦有故障发生,无法对故障原因与位置等相关信息予以及时获取,因而无法实现实时且准确地对故障进行分析与处理。
而融合电子信息工程和智能化技术后,即可借助专家系统对故障进行预测与处理,进而对问题加以解决,以确保自动设计效果与水平。
一旦电子信息工程设备运行期间有故障发生,必然会影响工程效果,因而需在运行过程中强调故障检查与处理的重要性。
长期以来,既有电子信息工程的工作模式难以针对运行系统故障做出诊断,所以系统发生问题的几率较高。
而对于设备
的维修,则要求对故障原因加以了解并及时维修和处理故障。
在这种情况下必然会使工作时间与成本得以增加,对工作效率产生不利影响。
基于智能化技术的合理化应用,即可创建专家系统预测故障,以对设备故障位置与原因进行直观了解,尽量避免工作状态下故障的发生率。
5智能化技术在电子工程中的运用发展趋势
智能化技术的不断成熟和在电子工程领域中的成功应用,提高了电子工程系统的性能,充分说明智能化技术具有较强的应用前景。
智能化技术中的中央处理器(Central-Processing-Unit,CPU)芯片和配套系统的性能指标要求较高,可不断优化生产效率和强化智能化进度,提高智能化系统的有效运行和运行数据的精确性。
电子工程在智能化性能方面的发展预计会朝着柔性化方向发展,主要包含电子智能化数控系统本身的柔性和群拉系统的柔性。
结束语
智能化技术的发展是现代化社会建设的产物,在各行各业获得了较为广泛的应用,其中电子工程领域最具有代表性,且应用效果突出,逐渐形成了自动化和远程控制的效果,为行业的发展带来了较大进步。
智能化技术的全面应用促进了经济和科技的协调发展,满足了现代化社会建设的需要。
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