浅谈计算机控制技术原理及发展趋势
现代计算机控制技术的发展趋势
现代计算机控制技术的发展趋势随着科技的不断进步,计算机控制技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
它不仅应用于工业自动化、智能交通等领域,还深深地渗透到了我们的日常生活中。
本文将探讨现代计算机控制技术的发展趋势,包括人工智能、物联网、云计算以及边缘计算等方面。
一、人工智能技术的崛起人工智能(Artificial Intelligence,AI)作为一门新兴的技术,将计算机的智能化水平推向了新的高度。
传统的计算机控制技术往往需要人为地设定各种规则和条件,而人工智能技术则能够通过机器学习和深度学习等手段,使计算机具备自主学习和推理的能力。
随着人工智能技术的不断发展,计算机控制系统将更加智能化、自适应和灵活。
在工业自动化中,人工智能技术的应用可以使生产线实现自动化调整和优化,提高生产效率和质量。
而在智能家居领域,人工智能技术为我们提供了语音控制、智能物联等创新解决方案,使我们的生活更加便捷和舒适。
二、物联网的融入物联网(Internet of Things,IoT)是指通过互联网将日常生活中的各种物品连接起来,实现智能化管理和控制。
在现代计算机控制技术的发展中,物联网的融入起到了重要的推动作用。
物联网技术使得各种设备和传感器能够相互连接和通信,形成一个庞大的网络系统。
通过物联网,计算机可以实时获取各种数据,并做出相应的控制决策。
例如,在智能城市中,可以通过物联网技术实时监测交通情况,并调整信号灯的时间,实现智能化的交通管理。
随着物联网技术的不断发展,计算机控制系统将与更多的设备和传感器实现互联互通,进一步推动了计算机控制技术的发展。
三、云计算的兴起云计算(Cloud Computing)是指利用互联网将计算资源和服务交付给用户。
云计算技术的兴起为计算机控制技术的发展提供了强有力的支持。
传统的计算机控制系统往往需要部署在本地服务器上,而云计算技术使得计算资源和服务可以通过互联网进行远程访问和调用。
这种方式使得计算机控制系统具备了更高的可扩展性和灵活性,用户可以根据需要快速调整计算资源的规模和配置。
计算机控制技术
计算机控制技术计算机控制技术是一种集计算机、控制、传感器、执行器等技术于一体的先进技术,它充分利用现代计算机和控制理论,将数据处理和自动控制相结合,实现对各种过程的自动调节控制,广泛应用于工业、农业、商业、医疗以及机场、交通等领域。
一、计算机控制技术的发展历程计算机控制技术的发展历程可以追溯到1960年代,当时美国的空间计划需要研究开发一种新的计算机控制技术,在这个研究过程中,人们发现了数字控制机床,这是第一款用计算机实现自动控制的机床。
从此以后,计算机控制技术得以广泛应用。
1970年代,计算机技术的发展和进步推动了控制技术的飞速发展,出现了工业控制计算机和可编程控制器(PLC),用它可以完成对机器和工艺的自动控制。
随着计算机控制技术的不断发展,出现了更为高级的数字信号处理器,这种处理器可以对控制数据进行实时处理和计算,从而更为准确地实现对工艺的控制。
二、计算机控制技术的分类根据控制对象的不同,计算机控制技术可以分为以下几类:1、过程控制过程控制是一种用计算机实现对工艺过程的控制技术,它可以实现对工艺参数的实时监控,及时调整,从而保证产品质量。
例如,化工、冶金、纺织等行业都需要用到过程控制技术。
2、制造自动化控制制造自动化控制是一种用计算机控制技术实现对生产流程的自动化控制技术。
它可以通过编程控制机器人、自动化流水线等设备,从而提高生产效率,降低生产成本。
3、工程控制工程控制是一种用计算机控制技术实现对工程项目的控制技术,例如,用计算机控制技术实现对道路、桥梁、建筑物等工程项目的施工,从而提高工程建设的效率和质量。
三、计算机控制技术的应用计算机控制技术在各个领域都有着广泛的应用,例如:1、工业制造计算机控制技术在工业制造领域有着广泛的应用,例如,数字控制机床、机器人、自动化流水线等设备都是用计算机控制技术实现了自动化控制。
2、交通运输计算机控制技术在交通运输领域也有着广泛的应用,例如,用计算机控制技术实现地铁、公交车等公共交通工具的运营、交通信号灯的控制等。
计算机控制技术简介
计算机控制技术简介计算机控制技术是一种应用计算机和自动控制原理实现对各类设备、系统和过程进行控制和管理的技术。
它通过计算机的高效运算、智能决策和迅速响应能力,为工业、交通、农业、医疗等领域提供了强大的支持和推动力。
本文将从计算机控制技术的起源、应用领域、关键技术和发展趋势等方面进行探讨。
一、计算机控制技术的起源和发展计算机控制技术的起源可以追溯到20世纪50年代,当时计算机技术刚刚起步,人们想通过计算机实现对工业生产过程的自动控制。
最早的计算机控制系统主要利用数字计算机进行控制,并实现一些简单的自动化操作。
随着计算机硬件和软件技术的发展,计算机控制技术得到了快速的推广和应用。
二、计算机控制技术的应用领域计算机控制技术在各个领域都有广泛的应用。
在工业生产中,计算机控制技术可以实现对生产线的自动化控制,提高生产效率和产品质量。
在交通运输领域,计算机控制技术可以实现智能交通管理、优化调度和车辆导航等功能。
在农业生产中,计算机控制技术可以实现精准农业管理、智能化灌溉和自动化收割等操作。
在医疗健康领域,计算机控制技术可以实现医疗设备的精确控制和医疗信息管理等。
三、计算机控制技术的关键技术1. 传感器技术:传感器是计算机控制技术的重要组成部分,可以将物理量、化学量等转化为计算机可读取的电信号。
传感器技术的发展使得计算机可以实时获取各种信息,并根据信息进行反馈和控制。
2. 数据采集与处理技术:数据采集与处理技术是计算机控制技术的核心。
通过各种设备和传感器采集到的数据,计算机可以进行高速、准确的数据处理和分析,从而实现对控制系统的精确控制。
3. 控制算法与模型技术:控制算法和模型技术是计算机控制技术的关键。
通过建立准确的数学模型和设计合理的控制算法,可以实现对各种复杂系统和过程的自动控制。
4. 人机交互技术:人机交互技术是计算机控制技术的重要组成部分,可以实现人与计算机之间的信息交流和指令传递。
通过人机交互技术,用户可以直观地了解和控制计算机控制系统,提高系统的可用性和易用性。
计算机控制技术的发展及趋势
计算机控制技术的发展及趋势张赟枫自动化13040901130425一、计算机控制技术的发展1、第一代工业计算机控制技术第一代工控机技术起源于20世纪80年代初期,盛行于80 年代末和90年代初期,到90年代末期逐渐淡出工控机市场,其标志性产品是STD总线工控机。
STD总线最早是由美国Pro-Log公司和Mostek公司作为工业标准而制定的8位工业I/O总线,随后发展成16位总线,统称为STD80,后被国际标准化组织吸收,成为IEEE961标准。
国际上主要的STD总线工控机制造商有Pro- Log、Winsystems、Ziatech等,而国内企业主要有北京康拓公司和北京工业大学等。
STD总线工控机是机笼式安装结构,具有标准化、开放式、模块化、组合化、尺寸小、成本低、PC兼容等特点,并且设计、开发、调试简单,得到了当时急需用廉价而可靠的计算机来改造和提升传统产业的中小企业的广泛欢迎和采用,国内的总安装容量接近20万套,在中国工控机发展史上留下了辉煌的一页。
2、第二代工业计算机控制技术1981年8月12日IBM公司正式推出了IBM PC机,震动了世界,也获得了极大成功。
随后PC机借助于规模化的硬件资源、丰富的商业化软件资源和普及化的人才资源,于80年代末期开始进军工业控制机市场。
美国著名杂志《CONTROL ENGINERRING》在当时就预测“90年代是工业IPC的时代,全世界近65%的工业计算机将使用IPC,并继续以每年21%的速度增长”。
历史的发展已经证明了这个论断的正确性。
IPC在中国的发展大致可以分为三个阶段:第一阶段是从20世纪80年代末到90年代初,这时市场上主要是国外品牌的昂贵产品。
90年代末期,ISA总线技术逐渐淘汰,PCI总线技术开始在IPC中占主导地位,使IPC工控机得以继续发展。
但由于IPC工控机的结构和金手指连接器的限制,使其难以从根本上解决散热和抗振动等恶劣环境适应性问题,IPC开始逐渐从高可靠性应用的工业过程控制、电力自动化系统以及电信等领域退出,向管理信息化领域转移,取而代之的是以CompactPCI总线工控机为核心的第三代工控机技术。
计算机控制技术的发展与应用
计算机控制技术的发展与应用计算机控制技术是指将计算机作为主要手段,对各种设备、工艺过程进行控制和管理的技术。
自从计算机问世以来,随着科学技术的不断进步,计算机控制技术也得到了广泛的应用和发展。
本文将从计算机控制技术的历史发展、应用领域以及未来趋势三个方面进行探讨。
一、历史发展1.早期控制技术计算机控制技术的发展源远流长。
早在19世纪末,人们就开发出了机械控制系统,用于对蒸汽机、织布机等进行控制。
但由于机械控制系统的局限性,无法适应复杂的工业生产需求。
2.数字控制技术的崛起20世纪40年代至50年代,数字控制技术的出现极大地推动了计算机控制技术的发展。
数字控制技术利用计算机对工具机进行控制,从而提高了生产效率和产品质量。
这一技术的应用为后来的计算机控制技术奠定了基础。
3.计算机控制技术的迅速发展随后,随着计算机技术的飞速发展,计算机控制技术也得到了突破性的进展。
从单一的数字控制系统发展到计算机数控系统,再到集成控制系统和网络控制系统,计算机控制技术逐渐实现了自动化、智能化的目标。
二、应用领域1.工业自动化计算机控制技术在工业生产中的应用非常广泛。
通过计算机控制技术,可以实现对生产过程的精确控制,提高生产效率和产品质量。
例如,在汽车制造过程中,计算机控制技术可以控制机器人进行焊接、喷涂等操作,提高生产效率并减少人为错误。
2.交通运输计算机控制技术在交通运输领域的应用也日益重要。
通过计算机控制技术,可以对交通信号灯进行智能化控制,实现交通流的优化调度。
此外,计算机控制技术还可以应用于交通管理系统、智能公交系统等方面,提升城市交通运输的效率和安全性。
3.医疗卫生在医疗卫生领域,计算机控制技术的应用也呈现出巨大的潜力。
计算机控制技术可以用于医疗设备的控制与监测,例如心电图仪、脑电图仪等。
此外,计算机控制技术还可以用于医疗信息管理系统,提高医疗卫生服务的效率和质量。
4.农业生产随着农业的现代化发展,计算机控制技术也被广泛应用于农业生产中。
计算机控制技术的应用与发展趋势
计算机控制技术的应用与发展趋势计算机控制技术是指通过计算机系统对各种机械、设备或过程进行控制和调节的一种技术。
随着计算机技术的不断进步和应用领域的拓展,计算机控制技术已经成为现代控制工程的核心内容之一,并在各行各业发挥着重要作用。
本文将从应用情况和发展趋势两个方面来探讨计算机控制技术的特点及其在未来的前景。
一、计算机控制技术的应用情况1. 工业自动化工业生产中的自动化程度越来越高,计算机控制技术在工业领域的应用已经非常广泛。
通过计算机控制技术,可以实现对生产过程的自动化控制,提高生产效率和产品质量。
例如,在汽车制造过程中,计算机控制技术可以实现零件的自动装配、自动焊接等工作,减少了人工操作的错误和成本。
2. 交通运输计算机控制技术在交通运输领域的应用也非常重要。
例如,在城市交通管理中,可以通过计算机控制技术实现交通信号灯的优化调度,提高交通流量的通行能力。
同时,在智能交通系统中,计算机控制技术可以实现对车辆和路况的实时监测与控制,提高交通的安全性和效率。
3. 医疗与健康计算机控制技术在医疗与健康领域的应用也日益增加。
例如,通过计算机控制技术可以实现医疗设备的自动化操作,提高医疗诊断的准确性和治疗效果。
同时,在健康管理方面,计算机控制技术可以实现对健康数据的监测和分析,提供个性化的健康建议。
4. 智能家居随着人们生活水平的提高,智能家居技术也越来越受到关注。
计算机控制技术在智能家居中起到了重要作用。
通过计算机控制技术,可以实现对家居设备的远程监控和控制,提高生活的便利性和舒适度。
例如,可以通过手机控制家中的灯光、空调、电视等设备,实现智能化的家居体验。
5. 人工智能人工智能是计算机技术的重要分支,计算机控制技术在人工智能领域也有广泛应用。
通过计算机控制技术,可以实现对机器人和自动化系统的智能控制和学习,使其能够像人一样思考和行动。
例如,在工业生产中,可以利用计算机控制技术实现机器人对物体的识别和抓取能力,提高生产线的自动化程度和生产效率。
计算机控制技术发展综述报告
计算机控制技术发展综述报告计算机控制技术是指利用计算机系统来实现对物理系统或工业过程进行控制的一种技术。
它在工业自动化、智能交通、军事、医疗和家庭等领域有着广泛的应用。
本文将从历史发展、技术应用和未来趋势三个方面对计算机控制技术的发展进行综述。
1. 历史发展:计算机控制技术起源于20世纪50年代的工业自动化领域。
当时,计算机刚刚问世,科学家们开始意识到利用计算机来控制工业系统的潜力。
最早的计算机控制系统采用硬件电路实现,需要大量的排线和开关。
随着电子技术的进步,计算机控制系统逐渐发展成为基于微处理器的软硬件结合的形式,实现了更高效、更灵活的控制方式。
2. 技术应用:计算机控制技术在工业自动化中有着广泛的应用,包括生产线控制、机器人控制、过程控制等。
在智能交通领域,计算机控制技术可以用于车辆导航、交通信号控制等。
在医疗领域,计算机控制技术可以应用于手术机器人、医疗设备的控制等。
在家庭领域,计算机控制技术可以实现智能家居控制、安防系统控制等。
3. 未来趋势:随着人工智能、物联网等新技术的不断发展,计算机控制技术将迎来新的机遇和挑战。
人工智能可以使计算机控制系统更具智能化,实现自主学习和决策能力。
物联网技术可以实现计算机控制系统与各种物理设备的连接和通信,实现更高效的远程控制和监测。
同时,网络安全问题也是计算机控制技术发展中需要重视的一个方面,保障系统的稳定性和安全性是发展的关键。
计算机控制技术已经成为现代工业、交通、医疗和家庭等领域不可或缺的一项技术。
随着科技的进步,计算机控制技术将继续推动着各个领域的发展,为人们的生活带来更多的便利和改善。
计算机控制技术论文 -精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版浅谈计算机控制技术引言:计算机控制系统是自动控制技术和计算机技术相结合的产物,利用计算机(通常称为工业控制计算机,简称工控机)来实现生产过程自动控制的系统,它由控制计算机本体(包括硬件、软件和网络结构)和受控对象两大部分组成。
随着计算机技术和现代控制理论的快速发展,计算机控制技术诞生并迅速蓬勃发展起来,其应用遍及国防、航空航天、工业、农业、医学等多种领域。
本文将主要针对计算机控制技术的发展历史、当今现状以及计算机控制技术的发展趋势做一介绍,并结合它的具体实例介绍计算机控制技术的一些主要应用领域。
正文:一、计算机控制技术的概述1、计算机控制的定义:计算机控制是自动理论和计算机技术相结合而产生的一门新兴学科,计算机控制技术是随着计算机技术的发展而发展起来的。
2、计算机控制的发展历史:计算机控制技术的思想始于上世纪五十年代中期,美国TRW航空公司与美国德克萨斯州的一个炼油厂合作,进行计算机控制的研究,他们设计出了一个利用计算机控制实现反应器供料最佳分配,根据催化剂活性测量结果来控制热水的流量以及确定最优循环的系统。
这项具有跨时代意义的工作为计算机控制技术的发展奠定了基础,从此,计算机控制技术迅速发展,并被各行各业广泛应用。
伴随着计算机技术的飞速发展,计算机控制技术也紧随其后,迅猛的发展起来。
现如今,微型计算机的出现和发展使计算机控制技术又进入了一个崭新的阶段。
二、计算机控制技术的应用领域1、计算机控制技术在农业领域的应用实例在农业日趋机械化及自动化的今天,自动控制技术在农业中的应用也越来越广泛,利用计算机控制技术管理控制农业生产已成为目前研究的一个重点。
农业大棚、智能化养殖场等等都是计算机控制技术在农业生产领域应用的鲜明例子。
智能温室大棚中利用计算机进行远程监控和操作,还可设计自动控制无人管理温室大棚。
根据远程传感器搜集来的温度、湿度、光照等模拟信息,经输入通道进行AD转换,传入计算机,计算机既可以利用这些数据进行监控,同时又可以利用这些数据对大棚进行控制,进行加湿、加温、增加光照等控制,从而实现温室大棚的自动化智能控制。
计算机控制技术的发展趋势
计算机控制技术的网络化、扁平化、智能化和综合化引言计算机控制技术系统是自动控制技术和计算机技术相结合的产物,利用计算机(通常称为工业控制计算机,简称工控机)来实现生产过程自动控制的系统,它由控制计算机本体(包括硬件、软件和网络结构)和控制对象两大部分组成。
随着计算机技术和现代控制理论的快速发展,计算机控制技术诞生并迅速蓬勃发展起来,其应用遍及国防、航空航天、工业、农业、医学等多种领域。
网络化现在,计算机技术和网络技术正在以迅猛的速度发展着,与此同时,各种层次的计算机网络在控制系统中的应用也越来越广泛,规模越来越大,控制系统的网络化时代渐渐到来。
除了集散控制系统外,现场总线控制系统也是计算机控制技术网络化下诞生的一个新的系统。
现场总线是顺应智能现场仪表而发展起来的一种开放型的数字通信技术,其发展的初衷是用数字通信代替一对一的I/O连接方式,把数字通信网络延伸到工业过程现场。
根据IEC和美国仪表协会ISA的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。
随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,这种开放型的工厂底层控制网络构造了新一代的网络集成式全分布计算机控制系统,即现场总线控制系统(简称FCS)。
传统的DCS系统由各种工作站通过局域网络连接而成,操作站和信息管理站完成系统的组态、监控和运行管理,现场测控站则完成生产过程信息的采集和控制。
DCS的主要问题是开放性差,分散不够,需要用大量的电缆传递信号。
FCS则突破了DCS系统中通信由专用网络的封闭系统来实现所造成的缺陷,把基于封闭、专用的解决方案变成了基于开放、通用标准化的解决方案,把集散系统结构变成了新型全分布式结构,把DCS控制站中基本且可独立的功能块彻底下放到现场智能仪表中去,从而构成虚拟控制站,更好地体现了DCS思想的精华。
计算机控制技术原理、应用及发展趋势
系统及其应用进行深入研究。
计算机控制 系统 的运转需要 将这 3个 过程进行循 环往复 ,使
得系统按 照相应 的品质指 标展开控制 工作 ,并 在运转 中及时
1 概 述
计算机 控制技术 由过程对象 以及监 控系统构 成 ,而计 算
机控制 技术 的有效 整合 和运用 又组成一 个个应用 于不 同领域 和不 同控制 需求 的计算 机控 制系统 。由于计算 机 的特殊 性 。
从 而有效 实施控制结果 。 ( 3 )进行实时控制 。在得 到实 时决
作 需求 ,能 够极大地提 高生产效 率和质量 。为 了更 好地推 进
计 算机控制 技术 的传播 与发展 ,需要深层 次 的对计 算机控 制
策信息后 ,及 时有效地对 执行机构进行 控制 ,使 得执行 机构
能够按 照控制 信号进 行相 应操作 来顺 利完成各 项控 制任 务 。
核 心 ,能够有 效借 助计算 机对 某一对 象或 者过 程实施 控 制 , 将 计算机打 造成科学高效 的控制设备 ,进 而动态化 的对 系统
进 行控制与 调节 .以满 足不 同领域 对于计算 机控制 系统 的操
( 2 )进行 实时决策 。分析采集到 的表征被 控参 数及其状态量 , 按 照既定 的计算 机控 制规 律对接 下来 的控制过 程进行 决 策 ,
规调节器无法完成 的任务 ,虽然控 制的精度存在一定 的偏差 ,
项信息到微机 。这个过程中控制 台可 以实时控制 。
但是偏 差很小 ,而且热噪声 、元件老 化等问题 ,不会对 精度
的把控 产生影 响。 ( 2 )计 算机控制 系统能 够实现分 时控制 ,
主要体 现在计算机 控制技术 具有 良好 的判断 和存 储能 力 .当 外界 的控制环境 发生变化 时 .能够根 据环境 的变化进 行分析 与判 断 ,从而形 成最优 的控 制和调整 决策 ,同时也能 够抓住 控制 的规律 ,确保控制效果 的理想性 。 ( 3 )计算机控制系统 当中的各项控制技 术能够进 行方便灵 活 的运 用 .通过 系统 和 应用 软件作用 的发挥能够保 障控制 目标 的实 现 。而在 调整控
计算机控制技术
计算机控制技术计算机控制技术是指利用计算机作为控制装置来实现对各种设备、系统或过程的控制和调节的一种技术手段。
在现代工业生产、交通运输、能源调控等领域,计算机控制技术已经得到广泛应用,并起到了至关重要的作用。
一、概述计算机控制技术是利用硬件和软件手段,实现对设备、系统或过程的自动控制和调节。
它由硬件和软件两个层面构成,具体应用根据不同的需求和控制对象进行调整和设计。
二、基本原理计算机控制技术基于控制理论,利用计算机进行数据采集、处理和控制指令的执行。
其基本原理包括以下几个方面:1. 信号采集:利用传感器或检测设备将控制对象的不同参数转换成电信号,并通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号。
2. 数据处理:通过采集到的数字信号进行数据处理,包括滤波、放大、处理等操作。
3. 控制算法:根据预定的控制算法,利用计算机进行逻辑判断和计算,得出控制指令。
4. 控制执行:将计算机计算得到的控制指令转化为控制信号,通过执行器或执行机构对控制对象进行控制。
三、应用领域计算机控制技术在各个领域都有广泛的应用,特别是在工业自动化控制、交通运输和能源调控方面。
1. 工业自动化控制:在工业生产过程中,计算机控制技术能够实现生产线的自动化控制,提高生产效率和质量。
例如,通过计算机控制技术可以实现对机械手臂的精确控制,完成自动装配任务。
2. 交通运输:在交通运输领域,计算机控制技术可以用于交通信号控制、智能交通系统等方面,提高交通运输的效率和安全性。
例如,通过计算机控制技术可以实现对交通信号灯的智能控制,根据实时交通情况进行信号灯的调整。
3. 能源调控:计算机控制技术在能源领域的应用尤为重要。
通过对能源系统进行精确的监测和控制,可以提高能源利用效率,减少能源浪费。
例如,在电力系统中,计算机控制技术可以对电网进行实时监测和调控,确保电力的稳定供应。
四、发展趋势计算机控制技术正朝着智能化和网络化方向发展。
随着人工智能和物联网等技术的不断发展,计算机控制技术将更加智能化地应用于各个领域。
计算机控制技术的原理与发展趋势分析
计算机控制技术的原理与发展趋势分析计算机控制就是用计算机对一个动态对象或过程进行控制。
在计算机控制系统中,用计算机代替自动控制系统中的常规控制设备,对动态系统进行调节和控制,这是对自动控制系统所使用技术装备的一种革新。
在计算机技术高速发展的今天,网络控制技术的发展将会有更为美好的前景,通过这种革新,改变了自动控制系统的结构,也就导致对这类系统的分析以及设计发生非常多的变化。
标签:计算机控制技术;原理;发展趋势1计算机控制技术计算机网络控制系统是计算机技术和自动控制技术二者的结合,是二者发展到一定阶段上的产物。
人们为了方便工作,用计算机来控制自动控制系统中的功能,于是就形成了计算机控制系统。
它以计算机作为控制主体,并通过一些辅助部件将被控对象与计算机相连接,从而达到具有一定控制目的的系统。
这里的辅助部件主要包括:输入输出接口、检测装置和执行装置等。
它与被控对象的连接和部件间的连接通常有两种方式:有线连接、无线连接。
以达到使被控对象的状态、运动过程达到某种指定的要求,也可以是使目标达到最优化。
伴随着计算机过程控制技术逐渐的成熟,应用软件已经朝着标准化和模块化的方向在逐渐的发展。
标准基本的控制模块由制造厂家提供给每个用户,每个用户现在只需根据控制的要求,经过非常简单的组态过程(即配置过程)就可以生成满足各方面要求专用的应用软件,非常地方便了每个用户,也缩短了应用软件的开发的周期,极大的提高应用软件的可靠性标准。
我们常说的计算机控制系统主要由硬件组成和软件两部分组成。
在计算机控制系统中,一般都有专门的数字-- 模拟转换设备和模拟-- 数字转换设备。
由于一般都是对系统进行实时控制,所以有时候对计算机硬件配置的要求并不是很高,但对于计算机可靠性、反应速度有着一定的要求。
计算机控制系统的工作原理大致可分为以下三个阶段:(1)实时数据采集:对被控制对象工作的瞬时数据进行检测分析,并由传感器传输给计算机。
(2)实时决策:对采集到的实时数据进行分析并与被控制对象的系统状态进行分析,并按已有的控制规律,决定下一步的控制过程。
浅谈计算机控制技术原理及未来发展
浅谈计算机控制技术原理及未来发展摘要:本文旨在研究计算机控制技术的原理和未来发展。
文章首先介绍了控制技术的定义以及它与其他技术之间的关系,接着介绍了计算机控制技术基本原理,如计算机系统的物理结构、硬件与软件的相互作用、以及控制的程序。
此外,本文还探讨了计算机控制技术的未来发展,包括自动控制系统、智能控制系统、神经网络控制系统等。
本文认为,计算机控制技术将继续促进工业发展,并在解决复杂问题上发挥重要作用。
关键词:计算机控制技术、物理结构、硬件与软件、自动控制系统、智能控制系统、神经网络控制系统正文:计算机控制技术是指在计算机和机器之间建立一种指令传递机制,以实现机器的自动控制。
这种技术是一种新兴的技术,与自动化技术和管理系统等其他技术共同发展,主要应用于机械电子设备中。
计算机控制技术主要用于控制机械系统的运转,其基本原理包括计算机系统的物理结构、硬件设备与软件之间的相互作用、以及控制程序的使用。
计算机控制技术的未来发展也值得期待。
目前,正在研究的关键技术有自动控制系统、智能控制系统、神经网络控制系统以及其他新技术。
随着科学技术和计算机技术的不断发展,计算机控制技术将发挥更大作用,促进工业的发展。
此外,计算机控制技术在解决复杂问题时也将发挥重要作用,如智能化管理、自动生产等。
综上所述,计算机控制技术在未来有着广阔的发展前景,将继续促进工业发展,并发挥重要作用。
在计算机控制领域,人工智能将有巨大的发展空间。
主要表现在:首先,可以在机器和控制系统之间应用人工智能技术,以实现更复杂的控制运作。
其次,在机器上实现智能化控制,即可以通过人工智能技术使机器具备优化功能等能力,从而使机器更加自主、高效。
此外,还可以使用人工智能技术开发新型控制系统,如神经网络控制系统、模糊控制系统等。
随着人工智能技术的发展,计算机控制技术也将受益。
例如,神经网络控制系统有利于提高系统的运行精度和容错性,而模糊控制系统则有助于提高系统的执行速度和可靠性。
计算机控制技术总结
计算机控制技术总结计算机控制技术总结计算机控制技术是指利用计算机技术,对各种设备和系统进行控制和管理的一门技术。
随着计算机技术的快速发展,计算机控制技术在各个领域都得到了广泛应用。
本文将对计算机控制技术的发展历程、应用领域以及未来的发展趋势进行总结分析,并探讨其在产业转型升级、智能制造等方面的作用。
1. 计算机控制技术的发展历程计算机控制技术的起源可以追溯到20世纪50年代中期,当时计算机技术刚刚起步,主要应用在军事、科研和大型工程等领域。
随着计算机硬件和软件技术的不断进步,计算机控制技术逐渐得到了普及和应用。
1969年,美国宇航局成功实现了计算机控制飞行器的目标,这标志着计算机控制技术取得了重大的突破。
20世纪80年代以后,随着微电子技术和信息技术的飞速发展,计算机技术得到了大规模应用和普及。
计算机在工业自动化、军事领域、航空航天等领域的应用不断扩展,计算机控制技术也迅速发展。
1990年以后,计算机控制技术逐渐和其他技术手段(例如机械、电子、传感器等)相结合,形成了多学科交叉的新兴学科-工程控制理论和方法。
2. 计算机控制技术的应用领域计算机控制技术在各个领域都得到了广泛应用,以下是几个重要的应用领域:(1)工业自动化:工业自动化是计算机控制技术最早和最为广泛应用的领域之一。
通过计算机控制技术,可以实现对生产线、机器设备、物流系统等各种工业系统的自动化控制和管理,提高生产效率和产品质量。
(2)智能交通:计算机控制技术在智能交通系统中发挥着重要作用。
通过引入计算机控制技术,可以实现对交通信号、道路监控、车辆跟踪等方面的智能化管理,提高交通系统的运行效率和安全性。
(3)医疗设备:计算机控制技术在医疗设备中的应用也日益增多。
例如,计算机控制技术可以实现对医疗设备的自动化控制和监测,提高医疗设备的效率和安全性;同时,还可以将医疗设备与医疗信息系统相连接,实现医疗数据的实时传输和查询。
(4)农业生产:计算机控制技术在农业生产中的应用也越来越广泛。
从自动化到智能化计算机控制技术的发展趋势
从自动化到智能化计算机控制技术的发展趋势近年来,随着科技的高速发展和人工智能的崛起,计算机控制技术也在不断演化和进步。
从早期的自动化技术到如今的智能化技术,计算机在控制系统中的应用正在展现出令人瞩目的发展趋势。
本文将分析自动化和智能化计算机控制技术的发展历程,并探讨未来的发展方向。
一、自动化计算机控制技术的发展在计算机控制技术出现之前,传统的控制系统多依赖于人工操作,存在操作繁琐、效率低下以及容易出错的问题。
自动化技术的出现将人们从繁重和重复的劳动中解放出来,并且提高了工作效率和准确性。
自动化计算机控制技术首先应用于工业领域,用于控制生产流程和设备的操作。
随着计算机硬件和软件技术的不断突破,自动化技术得以快速发展。
自动化计算机控制技术的核心是通过传感器收集实时数据,再经过计算机算法的处理和控制器的指令传递,实现对设备和系统的自动监测和控制。
传统的PID控制算法在自动化控制技术中得到广泛应用,它通过对系统实时参数的不断调整,维持系统的稳定性和可靠性。
同时,随着通信技术的发展,自动化控制系统还逐渐与信息技术相结合,形成了分布式控制系统和网络控制系统等新技术。
二、智能化计算机控制技术的兴起与发展随着人工智能的快速发展,智能化计算机控制技术应运而生。
智能化技术的本质是为计算机赋予类似于人类思维的智能,使其可以像人一样进行学习、决策和反应。
智能化计算机控制技术在某种程度上可以看作是自动化技术的进化版。
智能化计算机控制技术通过引入机器学习和数据挖掘等技术,使计算机能够从海量数据中学习和提取有价值的信息,并基于此做出决策和预测。
基于智能化技术的控制系统具有更高的灵活性和自适应性,能够实现更加精准和高效的控制。
例如,在智能化交通控制系统中,通过分析实时交通数据和智能感知设备,可以实现交通流量的动态调控和拥堵的智能避免。
同时,智能化计算机控制技术还广泛应用于机器人技术、无人驾驶技术和人工智能家居等领域。
通过结合机器视觉、语音识别和自然语言处理等技术,计算机能够模仿人类的感知和交互方式,实现与人类的自然交流和合作。
浅谈计算机控制技术原理及发展趋势
一、计算机控制系统概述计算机控制系统的组成计算机控制系统由硬件和软件两大部分组成。
而一个完整的计算机控制系统应由下列几部分组成:被控对象、主机、外部设备、外围设备、自动化仪表和软件系统。
1、硬件部分硬件部分用于一般数值计算和信息处理的计算机称为通用计算机(简韵;通用机)。
用于工业生产过程控制的计算机称为工业控制计算机(简称控制机)。
通用机由主机和外部设备组成,主机包括运算器、控制器和主存贮器(俗称内存贮器);外部设备包括输入设备、输出设备和外部存贮器,如键盘、CRT显示器、打印机、磁带和磁盘等,起着人机联系和扩展主机存贮能力的作用。
它们是主机正常工作和人们使用主机所必需的设备。
‘通用机主要是同使用机器的人交流信息,控制机除了同人交流信息外,要自动地控制生产过程,它还必须与被控制的对象直接交流信息。
这是控制机与通用机根本不同的地方。
为此,控制机必须具备直接从生产过程获取信息,经过主机加工处理后,把控制信息馈送给生产过程的能力。
这种能力表现在主机与被控对象之间直接进行信息的变换和传递上,具有这种能力的设备称为生产过程通道。
相对于外部设备,通常把生产过程通道称为主机的外围设备。
因此,可以简单地说,通用计算机由主机和外部设备组成;控制计算机由通用计算机与外围设备组成。
2、软件部分软件系统是控制机不可缺少的重要组成部分。
只有在适当的软件系统支持下,控制视才能按设计的要求正常地工作。
控制机的软件系统包括系统软件和应用软件两大类。
系统软件是用于计算机系统内部的各种资源管理、信息处理相对外进行联系及提供服务的软件。
例如操作系统、监控程序、语言加工系统和诊断程序等。
应用软件是用来使被控对象正常运行的控制程序、控制策略及其相应的服务程序。
例如过程监视程序、过程控制程序和公用服务程序等。
应用软件是在系统软件的支持下编制完成的,它随被控对象的特性和控制要求不同而异。
通常应用软件由用户根据需要自行开发。
随着计算机过程控制技术的日趋成熟,应用软件正向标准化、模块化的方向发展。
计算机控制技术的发展趋势
计算机控制技术的发展趋势学院:专业:姓名:学号:计算机控制技术的发展趋势一、引言计算机控制技术是在自动控制技术和计算机技术发展的基础上产生的。
若将自动控制系统中的控制器的功能用计算机来实现,就组成了典型的计算机控制系统。
它用计算机参与控制并借助一些辅助部件与被控对象相联系,以获得一定控制目的而构成的系统。
其中辅助部件主要指输入输出接口、检测装置和执行装置等。
它与被控对象的联系和部件间的联系通常有两种方式:有线方式、无线方式。
控制目的可以是使被控对象的状态或运动过程达到某种要求,也可以是达到某种最优化目标。
二、计算机控制系统的工作原理计算机控制系统包括硬件组成和软件组成。
在计算机控制系统中,需有专门的数字-模拟转换设备和模拟-数字转换设备。
由于过程控制一般都是实时控制,有时对计算机速度的要求不高,但要求可靠性高、响应及时。
计算机控制系统的工作原理可归纳为以下三个过程:(一)实时数据采集对被控量的瞬时值进行检测,并输入给计算机。
(二)实时决策对采集到的表征被控参数的状态量进行分析,并按已定的控制规律,决定下一步的控制过程。
(三)实时控制根据决策,适时地对执行机构发出控制信号,完成控制任务。
这三个过程不断重复,使整个系统按照一定的品质指标进行工作,并对被控量和设备本身的异常现象及时作出处理。
三、计算机控制技术的应用当今国家,要想在综合国力上取得优势地位,就必须在科学技术上取得优势,尤其要在高新技术产品的创新设计与开发能力上取得优势。
在以信息技术为代表的高科技应用方面,要充分利用各种新兴技术、新型材料、新式能源,并结合市场需求,以实现世界的又一次“工业大革命”;在工业设计与工程设计的一致性方面,要充分协调好设计的功能和形式两个方面的关系,使两者逐步走向融合,最终实现以人为核心、人机一体化的智能集成设计体系。
从工业设计的本身角度看,随着CAD、人工智能、多媒体、虚拟现实等技术的进一步发展,使得对设计过程必然有更深的认识,对设计思维的模拟必将达到新的境界。
计算机控制技术发展前景
下层负责完成各种现场级的控制任务,上层负责
现在
分布式控制系统是集散控制系统的
基础上,随着生产发展的需要而产 生的更新一代的控制系统,因而两 者的系统网络结构有相似的地方。
分布式控制系统
分布式控制系统更强调各子系统间的协
作关系,有明确的分解策略和算法பைடு நூலகம் 通常分布式控制系统的分层、分解和结 构划分上遵循三个原则
二、计算机控制技术 的 应用
计算机控制技术的应用
当今国家,要想在综合国力上取得优势地位, 就必须在科学技术上取得优势,尤其要在高新
技术产品的创新设计与开发能力上取得优势。 在以信息技术为代表的高科技应用方面,要充 分利用各种新兴技术、新型材料、新式能源, 并结合市场需求,以实现世界的又一次“工业 大革命”;在工业设计与工程设计的一致性方 面,要充分协调好设计的功能和形式两个方面 的关系,使两者逐步走向融合,最终实现以人 为核心、人机一体化的智能集成设计体系。
用的是集中控制方式,既一台计算机直接 控制一个机组或一个车间的控制系统。在 这种控制系统中,计算机不但完成操作处 理,还可直接根据给定值、过程变量和过 程中其它的测量值,通过PID运算,实现对 执行机构的控制,以使被控量达到理想的 工作状态。这种控制系统即常说的直接数 字控制(DDC)系统。
直接数字控制(DDC)系统
计算机控制技术的应用
从工业设计的本身角度看,随着技术的进
一步发展,使得对设计过程必然有更深的 认识,对设计思维的模拟必将达到新的境 界。从整个产品设计与制造的发展趋势看, 并行设计、协同设计、智能设计、虚拟设 计、敏捷设计、全生命周期设计等设计方 法代表了现代产品设计模式的发展方向。 随着技术的进一步发展,产品设计模式在 信息化的基础上,必然朝着数字化、集成 化、网络化、智能化的方向发展。
2023年度计算机控制技术
2023年度计算机控制技术2023年度计算机控制技术计算机控制技术是一种将计算机技术应用于实际控制系统中的技术。
随着工业自动化水平的不断提高,计算机控制技术成为现代工业中必不可少的重要技术之一。
在2023年,计算机控制技术将继续推动工业控制的自动化和智能化进程,为工业制造提供更高效、更安全、更环保的解决方案。
本文将介绍2023年度计算机控制技术的现状以及未来发展趋势。
一、现状分析计算机控制技术已经广泛应用于航空、航天、军工、能源、交通等领域,随着制造业向智能制造转型,计算机控制技术也被越来越多地应用于工业制造。
目前,计算机控制技术在智能制造领域发挥着越来越重要的作用。
在实时控制和模糊控制方面领先于传统的工业控制技术,能够满足越来越复杂的工业制造需求。
同时,人工智能和大数据技术的发展,也为计算机控制技术提供了更多的应用场景。
二、发展趋势(一)人工智能与计算机控制技术结合人工智能的发展极大地推进了计算机控制技术的应用。
将人工智能技术与计算机控制技术相结合,实现控制系统自主学习、自主控制,实现自动化、智能化管理。
例如,利用深度学习技术让机器人自主完成任务等。
(二)工业互联网的兴起工业互联网是指互联网技术在制造业中的应用,其目的是将制造业与互联网有机地结合起来。
通过工业互联网技术,制造业内的设备、计算机、和人都可以进行数据和信息共享,让生产线得以更智能化,减少人为干扰,从而生产效率将得到极大提高。
同时,工业互联网技术也提高了制造业网络化的管理水平,可以大幅减少企业人力资源的浪费。
(三)计算机控制技术应用于服务机器人随着服务机器人应用的扩大,计算机控制技术也越来越需要进一步完善,以提高服务机器人的工作效率,增强机器的智能性。
例如,将人机交互技术应用在服务机器人开发上,实现机器人的语音识别、自然语言理解和人脸识别等功能,更好地满足未来生活和商业的需求。
三、结论以上是2023年度计算机控制技术的现状及发展趋势。
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一、计算机控制系统概述计算机控制系统的组成计算机控制系统由硬件和软件两大部分组成。
而一个完整的计算机控制系统应由下列几部分组成:被控对象、主机、外部设备、外围设备、自动化仪表和软件系统。
1、硬件部分硬件部分用于一般数值计算和信息处理的计算机称为通用计算机(简韵;通用机)。
用于工业生产过程控制的计算机称为工业控制计算机(简称控制机)。
通用机由主机和外部设备组成,主机包括运算器、控制器和主存贮器(俗称内存贮器);外部设备包括输入设备、输出设备和外部存贮器,如键盘、CRT显示器、打印机、磁带和磁盘等,起着人机联系和扩展主机存贮能力的作用。
它们是主机正常工作和人们使用主机所必需的设备。
‘通用机主要是同使用机器的人交流信息,控制机除了同人交流信息外,要自动地控制生产过程,它还必须与被控制的对象直接交流信息。
这是控制机与通用机根本不同的地方。
为此,控制机必须具备直接从生产过程获取信息,经过主机加工处理后,把控制信息馈送给生产过程的能力。
这种能力表现在主机与被控对象之间直接进行信息的变换和传递上,具有这种能力的设备称为生产过程通道。
相对于外部设备,通常把生产过程通道称为主机的外围设备。
因此,可以简单地说,通用计算机由主机和外部设备组成;控制计算机由通用计算机与外围设备组成。
2、软件部分软件系统是控制机不可缺少的重要组成部分。
只有在适当的软件系统支持下,控制视才能按设计的要求正常地工作。
控制机的软件系统包括系统软件和应用软件两大类。
系统软件是用于计算机系统内部的各种资源管理、信息处理相对外进行联系及提供服务的软件。
例如操作系统、监控程序、语言加工系统和诊断程序等。
应用软件是用来使被控对象正常运行的控制程序、控制策略及其相应的服务程序。
例如过程监视程序、过程控制程序和公用服务程序等。
应用软件是在系统软件的支持下编制完成的,它随被控对象的特性和控制要求不同而异。
通常应用软件由用户根据需要自行开发。
随着计算机过程控制技术的日趋成熟,应用软件正向标准化、模块化的方向发展。
标准的基本控制模块由制造厂家提供给用户,用户只需根据控制的要求,经过简单的组态过程即可生成满足具体要求的专用应用软件,大大方便了用户,缩短了应用软件的开发周期。
提高了应用软件的可靠性。
二、计算机控制系统的特点由于计算机本身的特点,计算机控制系统与一般常规的调节系统相比,具有以下特点。
精度高:通过多字长的数值运算,可以实现常规调节器难以达到的控制精度,而且不存在零点漂移、热噪声及元件老化对控制精度的影响。
计算机具有分时处理能力。
一台计算机(严格说是一个CPU)可以对多个控制回路进行控制。
计算机具有很强的贮存和逻辑判断能力,能够根据生产环境的变化,及时作出判断,选择最合理的控制对策;可以实现复杂的控制规律,以达到理想的控制效果。
使用方便灵活。
计算机的控制功能是通过硬件和软件共同实现的。
在不增加硬件的情况下,可以通过修改软件来改变控制方案和控制机的功能。
计算机除了能实现控制功能以外,还可以同时实现对生产过程的管理,如生产计划调度,经济核算等。
三、计算机控制系统的设计过程计算机控制系统的软、硬件结构将根据不同的对象有所不同,但系统设计的步骤大体上相同,一般包括以下几方面。
1、确定控制任务进行系统设计之前,首先要对控制对象进行深入调查、分析,熟悉工艺流程,了解具体的控制要求,确定系统所要完成的任务,包括系统要实现的功能、控制速度、控制精度、现场环境、完成设计的时间要求等。
根据这些任务写好设计任务说明书,作为整个控制系统设计的依据。
2、系统的总体方案设计根据系统设计任务书进行总体方案设计。
选择系统的软、硬件组成方式根据系统的价格和时间要求,选择适当的方式组成系统。
在时间要求比较紧的情况下,尽量选购现成的软、硬件系统进行组合;而在经费紧张的情况下可以考虑自己设计电路模块。
值得注意的是,软、硬件工作比例的划分也将对系统的价格和实现时间产生重要的影响。
系统的总体方案设计大概包括选择微处理器、确定存储器容量、选择外围接口电路、选择传感器、选择软件开发环境、硬件设计及调试六个基本内容。
3、软件设计软件设计要根据系统总的设计要求,确定软件所要完成的各种功能及完成这些功能的逻辑和时序关系,并用软件流程图表述出来。
按软件流程图中不同的功能,分别设计相应的软件功能模块。
如模拟量输入模块、模拟量输出模块、数据处理模块、通讯模块和键盘处理模块等。
每一种模块都可以单独进行调试,各种模块分别调试好后,再按流程图逻辑和时序关系将他们正确组合、连接、调试。
4、现场安装调试首先要按工艺流程图将系统正确安装,然后对系统进行粗调和精确调试,根据实际对象确定各种控制参数,调整显示值或保存数据等。
硬件调试和软件调试都可以在实验室环境下用对现场情况进行模拟的方式进行,并进行必要的联合调试工作,半实物仿真是系统调试的虽要基础,而最终的系统级调试要在现场完成。
5、建立完整的技术档案浅谈计算机控制技术原理及发展趋势祁立勋 廊坊市疾病预防控制中心,河北廊坊 065000摘要:随着计算机技术的发展,计算机控制越来越深入地渗透于生产之中。
因此,设计一个性能良好的计算机控制系统是非常重要的。
计算机控制系统包括硬件、软件和控制算法3个方面,一个完整的设计还需要考虑系统的抗干扰性能,使系统能长期有效地运行。
本文的主要目的就是在浅析计算机控制技术原理的同时,对计算机控制系统的发展趋势进行描述。
本文由四个部分组成,在初步介绍计算机控制系统之后,分别介绍计算机控制技术的特点和基本设计过程。
在综述部分对计算机控制技术的发展方向进行展望。
关键词:计算机控制技术;原理;发展趋势中图分类号:TP39 文献标识码:A 文章编号:1003-9767(2010)08-0138-02(下转第140页)选项卡中,点击添加按钮开始创建镜像文件。
首先建立一个系统环境的PIM镜像文件。
在名称处填入一个有代表意义的镜像文件名称。
根据实际要求输入镜像文件的大小。
如果要单独建立数据盘镜像文件的话。
这里只需要考虑操作系统和应用软件的容量即可。
选择一个硬盘分区存放镜像文件。
存放的位置很重要,如果条件允许,我们尽量将不同的镜像文件存放在不同的物理硬盘上。
(5)制作和上传系统镜像在一台模版客户端机器上先挂接一个专用硬盘(母盘),像普通PC一样分区格式化,安装操作系统、驱动程序,然后安装Phantom的Client端程序,利用Client端程序,将整个母盘的C盘扇区数据完整上传到Phantom的服务器上,作为以后延伸节点的一个模版客户端操作系统的基础。
在此基础上就可以很方便的定制更多的镜像。
通过上述的设置,重启电脑,至此,完成Phantom服务器端的安装。
2.2客户端配置客户端的设置很简单,开机进入BIOS,系统第一启动顺序选择从网卡启动,保存退出即可。
3. 应用实践结果3.1机房的机器配置服务器硬件CPU:Intel双核3.0G内存:2GB主板:Intel 服务器主板硬盘:SATA II 160GB两个网卡:Intel Pro 1000Mb客户机硬件CPU:Intel P42.8G内存:512MB主板:Intel845主板网卡:Intel Pro 100Mb网络核心交换机:锐捷智能万兆三层交换机接入层交换机:3COM百兆自适应交换机网线:超五类线3.2测试情况一台服务器对应一百台客户机,系统运行速度较之前有较大的提高,安装常规软件和一般的系统维护也比有盘系统简单,客户端可以多样化,可以集中在服务器上对每台客户机进行定制,减少了病毒的破坏的机会。
当很多客户机在局域网FTP下载文件的时候,网络变得很繁忙,这时进入系统比较慢,对网络和服务器性能要求比较高。
总体来说减轻了管理员的工作量。
4. 结语无盘系统的优点很明显,能够明显提高旧机器的运行速度,降低了机房工作人员的管理与维护工作量。
但由于过分依赖于服务器和网络,当实验室进行重要应用如计算机等级考试的时候,失败的风险比有盘系统要大。
随着计算机不断的发展,计算机的硬件运行速度不断加快,硬盘保护卡方式的管理系统也不断完善,有盘系统和无盘系统将在较长一段时间并存,起到互补的作用。
参考文献:[1] 许继彦.浅谈高校计算机机房的管理[J].长春大学学报,2007,17(5):62-63.[2] 苟洪文,赵伟,李虎.浅谈BXP无盘系统在教学机房中的应用[J].装备制造技术,2009,54(9):35-37.在进行系统的设计、安装和调试的时候,要为相应的部分建立完整的技术档案并存档保管。
这些技术档案包括各种软件清单、注释、硬件图纸、元件清单及系统安装工艺图及说明等。
完整的技术档案是使系统具有可维护性、可升级性的前提及保证。
四、计算机控制系统的发展趋势DCS和工业控制计算机技术正在相互渗透发展,并扩大各自的应用领域。
原来一般流程工业的控制多选用集散型控制系统(DCS),离散型制造业的控制多采用可编程控制器(PLC)。
随着DCS和PLC 相互渗透发展继而扩大自己的应用领域,将出现DCS和PLC融合于一体的集成过程控制系统。
工业控制网络将向有线和无线相结合的方向发展。
计算机网络技术、无线技术以及智能传感器技术的结合,产生了基于无线技术的网络化智能传感器。
这种基于无线技术的网络化智能传感器使得工业现场的数据能够通过无线链路直接在网络上传输、发布和共享。
工业控制软件己向组态化方向发展,工业控制软件主要包括人机界面软件、控制软件以及生产管理软件等。
目前,我国已开发出一批具有自主知识产权的实时监控软件平台、先进控制软件、过程优化控制软件等成套应用软件。
五、结语计算机控制就是用计算机对一个动态对象或过程进行控制。
在计算机控制系统中,用计算机代替自动控制系统中的常规控制设备,对动态系统进行调节和控制,这是对自动控制系统所使用的技术装备的一种革新。
这一革新,改变了自动控制系统的结构,也导致对这类系统的分析和设计发生较多的变化。
参考文献:[1]耿宏伟,《计算机控制技术》实践系统的研制[J]. 中国自动化教育学术年会论文集,1994[2]于海生,《计算机控制技术》 [M]. 机械工业出版社,2007[3] 顾德英,《计算机控制技术与系统》[M].,北京邮电大学出版社,2007[4] 黄天强,基于网络的计算机远程控制技术的机制与实现[J]. 怀化学院学报,2009(5)[5]许勇,《计算机控制技术》[M]. 机械工业出版社,2008(上接第138页)。