智能自动化总线的力量在仪器仪表中的应用下
在分散系统的不同仪器仪表中,采用微处理器、微等微型芯片技术,可以设计模糊控制程序,并设置各种测量数据的临界值。通过模糊规则的模糊推理技术,可以对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策,其优势在于不必建立被控对象的数学模型,也不需大量的测试数据,只需根据经验,总结合适的控制规则,应用芯片的离线计算、现场调试,按我们的需要和精确度产生准确分析和准时控制动作。
特别是在传感器测量中,智能自动化技术应用更为广泛。软件实现信号滤波,如快速傅立叶变换、短时傅立叶变换、小波变式等,是简化硬件、高效提高信噪比和改善传感器动态特性的有效途径,但需要确定传感器动态数学模型,而且高阶滤波器实时性较差。运用神经网络技术,可实现高性能自相关滤波和自适应滤波。充分利用人工神经网络强有力的自学习、自适应能力,无论在适用性和快速实时性方面都将大大超过复杂函数式,可充分利用多传感器资源综合获取更准确结论。
其中实时与非实时信息可能相互支持或相互矛盾,此时对象特征提取融合直至最终决策,将成为难点。神经网络或模糊逻辑将成为最值得选用的方法。在气体传感阵列用于混合气体识别上,可采用自组织映射网络与BP网络相结合;食品味觉信号检测识别可利用小波变换数据压缩特征提取,然后输入遗伝算法训练过的模糊神经网络,大大提高了对简单复合味识别率。
再如,在布匹面料质量评定机遇柔性操作手触觉信号处理机器故障诊断领域,智能自动化也取得了大量成功实例。在虚拟仪器结构设计中,不但提高了测量精确度与智能自动化水平,更创造了优越条件。在VXI即插即用标准基础上,一套新的智能化仪器驱动软件规范进行了改进,使编程质量编程灵活性得到提升。
最新Labwindows/CVI 5.0内建开发工具基础上,以人机交互作用下生成代码简化编程工作量统一驱动代码结构风格方便用户使用维护。此外,由于采纳多线程同时安全运行仿真功能可无连接实际仪器开发测试;初始化函数区分接口总线地域异用显示出全面统一运行展现深远影响。
由于虚拟仪器采用了一系列智能自动化手段彻底改变以往VXI总线即插即用标准运行效率低编程困难缺陷,从而实现全面统一运行显示出深远影响。而且,由于组成网,即可发挥灵活调用配置网各计算机资源潜力产生1+1>2组合优势,如数字万用表示波通过因特网模式识别区别不同的时间条件类别特征及临界值作出响应分布式数据采集代替单独设备跨越以太网实施远程测量分类存储应用。
这种环境将网上各类型任务完成各种形式任务要求,如跨地送数据拷贝份送到各部门;定期保存数据库供随叫随取。此外,每个用户监控同过程工程人员质量监控人员主管员遥监遥控同生产运输过程能及时收集各方面数据进行决策建立数据库分析现象规律。一旦问题发生可立即展现眼前重新配置商讨决策立即采取措施。
最后,还有重构信息处理技术为仪表创造活动舞台结合计算机ASIC优点可重构计算机根据不同任务对FPGA灵活配置其指令级并行计算速度达到通用数百倍以上综上所述随着日益深入扩大的我国产业发展水平必将高速迈向更高阶段三未来展望
随着新技术不断融入日趋人脑智慧材料光电束流最高速物性的基础上积极生物DNA芯片有机智能电子光子无机智能结合材料形态交互作用共同提高当今又有光互连物理性能克服电干扰功耗开辟全新天地奠基人类幸福美好明天步伐迈进!