马蕾 孙逸洁
(郑州铁路职业技术学院,河南郑州 450000)
随着电子技术的不断发展应用,不仅推动了一系列新型技术、产业的长足发展,还为人们日常生活创造了诸多的便利。测控技术作为光学、电子电力、自动控制、精密机械等多门学科的综合,可通过对数据信息的整合分析,以显著提升电子技术相关内容的丰富性,进而不仅可提升电子技术的可靠性,提升信息获取的效率及准确性,还可推动电子技术的有效发展[1]。因此,本文对电子技术中测控技术的应用进行探索研究,对相关行业产业的发展及社会经济的进步具有十分积极的意义。
根本上而言,测控技术即为测量与控制,它们可对设备实现测量、控制功能,其中,测量不仅包含对宏观量的测量,又包含对微观量的测量。比如,物体的长度、面积、体积等信息,均可经由测量进行获取,过去通过测量获取的信息要通过人为进行二次计算或多次计算后获取预期的数据信息,这些均可理解成测量技术在人们日常生活中的应用。而对于相对小尺度或不够直观的测量操作,通常需要借助各种测量传感器等进行实现,比如风速测量、温湿度测量等。控制主要是指依托工作人员自身或机械自动化的操作干涉,使设备的向一个预期的方向发展,亦或在一个区域范围内重复动作。在现代测控技术应用实践中,控制功能表现出较为突出的自动化特征,同时在测控技术应用环节,依托测量功能所获取的数据信息,可实现对设备的精确分析判定,并为设备操作提供有力依据。因而,测控技术即为测量与控制一体化的过程,依托一系列现代先进科学技术的整合应用,对电子设备中的相关参数指标开展合理评估,依据精确测量及自动控制,保障设备依据实际需求进行运行,进一步不断提升电子设备的工作效率。
测控技术实现了对多门学科的有效综合,主要包括有光学、自动控制、电子电力、精密机械等,对于其特征而言,主要表现为以下几方面:(1)网络化特征。随着我国网络信息技术的迅猛发展,网络信息技术与人们的生产生活建立起了越来越紧密的联系,由此不仅为人们获取信息资源创造了多样化的渠道,还显著提升了人们获取信息资源的效率。在此背景下,测控技术为适应社会发展,满足公众生产生活的实际需求,也表现出网络化的特征,通过网络信息技术推进测控技术与其他计算书的有机融合,进而不仅提升了生产效率,还为人们生活带来了诸多便利[2]。测控技术的网络化特征主要表现为测控技术与计算机技术等的有机融合。(2)数字化特征。数字化的根本上是指依托数字、数据的简单呈现方式,以实现对繁杂信息的有效反馈,进而简化工作流程,为工作人员开展判断的过程提供有力依据,依托数字化内容的优化整合,可构建模型,实现二进制代码,并利用计算机技术对其予以处理,进一步使测控技术的数字化控制功能得到有效发挥。(3)智能化特征。为进一步提升工作效率、质量,在人工智能、微电子技术等的推动下,各行各业都不断在向智能化方向发展。在此背景下,测控技术所需监管、控制的设备智能化水平也在不断提升,为收获理想的控制成效,测控技术也必须不断向智能化方向发展,并在先进技术支持下,不断提升测控设备的计算效率、精度,满足实际需求的同时,提升测控效果。
新时期,我国科学技术飞速进步,产业不断转型升级,对电子技术提出了日益严格的要求。在工业生产不断向智能化方向发展的背景下,电子技术中测控技术的应用,可以有效提升设备的计算能力、计算结果的准确性,进一步为工业生产发展提供极大助力。
电子技术中测控技术的应用不断创新发展,提升了测控技术的网络化发展水平,依托打造测控技术中心平台,借助网络平台直接开展测控工作,发挥测控技术优势,减少人力、无力投入,真正意义上工业生产效率,营造更为理想的工业生产环境。
随着近年来测控技术迅猛发展,其应用覆盖面不断扩大。在这过程中,测控技术实现了对计算机信息技术、远程控制技术、通信技术等先进技术的有效融合,在此基础上,将其引入至电子技术中,实现了对测控系统中心的自动管控。凭借测控技术的灵活性,其可有效满足电子技术的发展需求,同时为电子技术在众多行业领域的推广应用奠定了良好基础,切实提升了检验和测控是根据电子技术的发展需要进行的,体现了其强大的灵活性,为测控技术在各个主要行业的应用奠定了坚实的基础,切实提升了电子技术的应用水平[3]。
对于电子测控领域而言,传感器技术属于是一项十分重要的技术手段,在全面电子测控系统运行中发挥着尤为关键的作用。与此同时,传感器也是测控系统中不可或缺的一部分,随着测控技术的不断发展创新,设备、技术不断推陈出新,各式各样的测控传感器装置功能也得以不断优化改良,并且伴随装置种类的日益丰富,使得该项技术的应用效果显著提升,而这一结果的达成,离不开集成型传感器、智能型传感器等各类新型测控传感器的推广应用。因各种传感器装置有着各不相同的应用功能,它们适用的具体领域存在一定差异,比如,集成型传感器可适用于压力、温度等监控领域,智能型传感器可适用于心压、火车状态等测控领域。近年来,还研发推出了雷达传感器、MEMS麦克风等新型传感器,其中,雷达传感器在起重机设备精确定位中可发挥重要作用,依托支持软件执行的现成芯片电路板设计,便可经由协调作业的2个传感器实现5mm定位精度,这一精度可在500m以上实现[4]。MEMS麦克风经由对20Hz~80Hz讯号的采集,在应用实践中可实现对超声波频谱的有效监测,可进一步防范用户管线泄漏等故障的引发。
远程测控技术不仅是测控技术领域中的一项重要应用,还是如今测控技术的一大发展方向。近年来,远程测控技术在众多行业领域得到推广,特别是高危行业,通过应用远程测控技术,可有效降低工作风险,减小工作难度,提升工作效率。比如,将远程测控技术应用于石油输送、核电站生产实践中,通过远程监控,可缩减人力成本的投入,并且工作人员无需亲自前往工作现场开展数据信息采集,以此有效减少工作难度的同时,使工作人员生命健康安全得到更有力的保障,促进企业创造更理想的综合效益。还可将远程测控技术应用于水电煤表的抄表工作中,在远程测控技术支持下,有助于提升所抄数据结果的准确性,降低人力成本,提升工作质量、效率。除此之外,远程测控技术还可应用于工程监督领域,依托监控系统布置,工程管理者便可完成在总站对一系列项目的现场实际情况开展全面分析,及时发现施工问题,并予以有效解决,切实防范安全事故的引发,保障施工的安全有序进行。
对于虚拟仪器技术而言,这一技术在应用实践中不仅会涉及测控技术的应用,还会涉及计算机技术的应用,通过将该3项技术的融合应用,可显著提升测控系统的交互性和灵活性,进而让技术功能更充分地满足工作的实际需求。基于对各项技术进行有效整合后的测控系统,可使现代科学仪器的应用范围得到极大拓宽。现如今,这一系统在越来越多行业领域得到推广,并取得了可观的应用成效。比如,在农业领域当中,基于这一系统研发推出的自动秧苗分析系统,依托该系统可实现对种子发芽情况的有效评估,并结合种苗的生长状况,对种苗生长予以科学管控。又如,依托虚拟技术及测控技术的相关系统,可对液力变矩器性能的参数变化予以精准测量,结合测量获取的数据开展分析,可找到参数变化的临界值,进而为液力变矩器的应用提供可靠依据。随着测控技术的飞速发展,实现了与各式各样先进技术的有效融合,使测控技术的应用范围逐步拓宽,为社会大众生产生活创造了诸多便利,并不断提高了人们生活质量、水平[5]。
总线技术主要是指各设备之间连接的元件,总线技术水平在很大程度上影响着系统的可靠性、开放性及兼容性,换言之,总线技术水平越高则系统的该三项性能也越高,并且可使系统结构得到有效简化,进而不仅可降低后期系统维护与保养工作的难度,还可减少企业成本投入,促进创造更理想的经济效益。比如,现如今得到广泛推广的USB总线技术、GPIB总线技术等测控总线技术,这些技术不仅可为低速设备合理运行等提供有力的技术支撑,还可作用于扩大测控方向等领域。对于各个行业领域的自动化而言,加强对现代测控总线技术的有效应用至关重要。在总线技术支持下,企业自动化水平不断提高,可降低成本投入,并提升产品质量。
对于电子技术中测控技术的应用实践而言,高频化是其一大发展趋势。随着近年来相关理论研究与实践探讨的不断推进,变压器和电容及电感的变压器与相关的供电频率平方根表现出明显的负相关关系,也就是伴随点频率的提升,用电体积重量会出现下降情况,这一过程会让空间占用不断缩小。所以,在测控技术应用发展中,应进一步提高对直流电源改造的关注度,同时,通过降低电源材料使用量以及节约电力能源也均可达成这一效果,同时市政的节电、节水、节能依托高频化的测控技术,还可帮助企业创造更理想的综合效益[6]。
对于电子技术中测控技术的应用实践,还表现出模块化的发展趋势。在实践中,各式各样细小的测控装置器具、零部件将获取模块化管理,亦或经由模块化形式开展该部分器具及零部件的组织,经由多个流程环节的组建,设备组装作业难度显著下降。在测控技术模块化发展中,对于存在运行异常的设备,仅需要对相关模块予以更换或者修理,便能够确保设备故障的有效解决,尽可能缩减故障影响及后期维修成本。电子技术中测控技术应用不断向模块化方向发展,对缩减空间占用、提升故障处理工作质量效率等方面具有十分重要的意义。
测控技术与电子技术是当今时代重要的科学产物,最为杰出的科技产物,而测控技术与电子技术相互结合后所衍生出的一系列技术,为社会经济发展建设提供了有力支持。鉴于此,在未来发展中,相关行业领域应进一步提高对测控技术内涵特征的有效认识,并切实明确测控技术的重要意义,不断加强对它的有效应用,推动我国行业产业的发展,为社会经济发展奠定坚实基础。