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智能自动化与Interbus现场总线革新仪器仪表的下一站下

在分散系统的不同仪器仪表中,采用微处理器、微型芯片技术设计模糊控制程序,设置测量数据临界值,运用模糊规则进行模糊推理,对各种关系进行决策。其优势在于无需建立被控对象数学模型或大量测试数据,只需根据经验设定合适的控制规则。应用芯片离线计算和现场调试,可以产生精确分析和及时控制动作。

智能自动化技术特别广泛应用于传感器测量中。通过软件实现信号滤波,如快速傅立叶变换、小波变换等技术,是简化硬件、高效提高信噪比和改善动态特性的有效途径,但需要确定传感器动态数学模型且高阶滤波实时性较差。神经网络技术可实现高性能自相关与自适应滤波,无论适用性与实时性都将超过复杂函数式,可充分利用多传感器资源获取更准确结论。

实时与非实时、快变与缓变、模糊与确定性的数据信息可能相互支持或矛盾,此时对象特征提取融合至最终决策,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,如气体传感阵列用于混合气体识别,或食品味觉信号检测。

虚拟仪器结构设计结合了仪器测量技术与计算机技术,大大提高了测量精度智能自动化水平。在VXI即插即用的总线标准基础上,相关厂家制定新智能化驱动软件规范,在虚拟仪器结构性能上进行改进。

首先考虑用户直观易用并保持原VXI接口,以提供相同功能函数调用格式。其次使用智能手法生成驱动代码,便于不同水平用户使用维护。此外,还可以识别跟踪管理各状态设置,让用户直接进入低层设置,并切换“测试开发”、“正常运行”两种模式,以保证安全性可靠性并提高运行效率。

最后,由于采用多线程安全运行和强大的仿真功能,可实现独立开发测试程序,而不依赖实际仪器。此外,一旦初始化函数区分接口总线方式,无需关注地域异用问题,从而彻底改变了以往VXI标准的缺陷。

随着智能自动化应用深入扩大,我国仪器产业发展水平将迅速提升。而未来展望显示,当今光电束流最高速物性的发挥日益趋向人脑化,与生物DNA芯片有机结合,加之光互连技术克服电互连极限,为人类创造开放的人机结合系统奠定基础,使人类生活幸福美好地迈向智能世界!

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