付嘉琛
(邯郸市第一医院 河北邯郸 056002)
现阶段,在智能技术不断发展的过程中,广泛应用于各个领域,这不仅极大地方便了公众的生产、生活,而且也是社会进步与发展的一大重要标志。针对于电子信息工程,是社会经济不断增长的发展成果,同时在评价国家科技发展水平方面也起到了重要的作用。在电子信息工程自动化设计方面,智能技术的运用,可弥补传统数据建模方面存在的缺陷,满足人力成本和时间成本的节约化需求,并且给予电子信息工程自动化和智能化强有力的保证,确保电子信息工程自动化设计水平的稳步提升,更好地顺应时代发展趋势,推动电子信息工程自动化设计更好、更快地发展。
在上下游产业中,电子信息工程发挥着重要的作用,其自动化设计与上下游产业的关系是紧密联系、密不可分的。相对于传统电子信息工程设计模式,其兼容性难以保证,极容易造成上下游产业链条运行独立状态的出现。而凭借智能技术,可以使这一问题得到有效的解决,通过紧密结合该技术与电子信息工程自动化设计,可以将智能技术的智能化计算功能充分展示出来,推动上下游产业兼容性的提升,并且确保信息数据采集结果与准确性、真实性要求相符,从而确保电子信息工程自动化设计水平的稳步提升。
此外,在智能技术具体运用方面,信息采集结果的反馈可以确保高度的实时性、快速性,并对相关方案进行不断修改与完善,迅速推广和普及新型技术,同时进一步完善数据库,以便于后期新型技术的顺利研发。由此可以看出,在电子信息工程自动化设计中,借助智能技术,不仅有助于上下游产业兼容性目标的实现,而且也可以不断提升电子信息工程的设计创新水平[1]。
在自动化新产品研发过程中,对于技术人员来讲,既要确保产品质量的合格性,也要对用户使用反馈信息进行不断整改,防止自动化产品设计问题的出现。通过智能技术的应用,可以实现产品相关基础信息数据的顺利获取,从而促进技术人员研发工作的顺利进行。也就是说,得益于计算机的支持,有助于精准化分析相关的信息数据,旨在充分彰显出自动化产品的使用性能[2]。而在自动产品的不断创新过程中,对于技术人员不断丰富自身工作经验也提出了较高的要求,并加强新型产品设计理念的构建,使自身创新能力和创新意识得到显著提升。另外,加强智能技术的应用,可以将新型技术的精华部分集中在一起,为新型技术研发工作的进行助力,避免任何差错问题的发生。
在电子信息工程自动化产品的使用中,各种故障问题难以避免。针对于传统故障检测模式,所浪费的人力、物力和财力成本较多,而且故障检测结果的准确性难以保证,从而不利于故障检测工作的顺利进行。而通过智能技术,可以使上述问题得到有效的预防,分析该技术的使用原理,专家诊断系统,可以实时化检测自动化产品的实际运行状态,并加强计算机的使用,精准化分析评估的结果。而面对自动化产品故障问题的产生,智能技术可以对故障原因予以迅速查找,并对故障和定位故障进行准确排查,防止在自动化产品的维修方面投入过多的成本,将产品故障修复的及时性作用充分展现出来。
在电气工程的自动化操作方面,智能化技术发挥着重要的作用,可以不断简化整个工程的作业流程,满足自动化操作需求,并不断提高其工作效率。在远程控制系统中,智能化技术也占据着重要的地位,可以迅速归纳总结电气工程的内部数据,弥补人工手动采集消耗的时间和工作量等缺陷,为后续管理和查找提供极大的便捷。在电气工程的控制系统内[3],借助安全性的功能检测,有助于将设备的安全隐患及时挖掘出来,改变人工检测工作状态,避免出现任何的遗漏问题。此外,可以防止人工操作危险性的出现,将隐患和漏洞控制在萌芽状态内。
针对于电气工程的自动化操作,作为重要的工程技术之一,具有较强的整体性、复杂性等特点,而且在配备先进智能设备的前提下,对相关工程作业人员的要求越来越高,也就是精通电气工程、自动化技术及智能化科技三大学科[4],将其在电气工程自动化的模型设计等方面进行应用,可以防止数据误差的出现,充分彰显其智能化作用,精准展示三维立体模型,促进工程作业人员模型构建工作的顺利开展,做到查缺补漏,给予模型设计建造质量有力的扶持,从而更好地推进电气工程作业前期工作。
对于PLC 控制系统,作为数字化电子运行设备装置,在生产设计中得到了广泛的应用,其中,微型智能的编程处理控制器为系统重要的一大组成,其对电气工程自动化的内置程序的影响力较强,而且执行逻辑运算和电子数据操控,可以使机械系统与智能控制紧密融合在一起,加之增加模拟量控制,可以与工程作业中的各种连续变化量相互契合。此外,在电气作业项目中,PLC控制系统可以将可靠性、抗干扰性充分释放出来,如此来确保电气工程作业流程的规范化进行。
在数控系统方面,通过对PLC技术的应用,可以将电气设备自动化运行情况联系在一起,不断创新产业运行模式,使各项系统的操作与精准性要求相符,从而促进电子信息工程自动化系统的正常运作。例如:在XK5632数控床身铣床系统运行方面,集中整合CNC系统和电动机编码器,然后合理设定定位移量,顺利构建反馈控制系统,其流程如图1所示。同时,在自动化数控系统中,通过集中融合PLC技术,操作人员可以高度掌握系统的运行状态,合理编写数字程序,不断提高系统操作的自动化水平,从而更好地满足电气产业自动化发展趋势。
图1 数控机床构成图
在电子信息工程自动化设计中,智能化技术的应用与现代工业发展趋势相契合,不仅可以为智慧城市的建设加持,而且还可以将我国与西方发达国家在生产技术方面存在的差异性降至最低。通常来说,电子信息工程自动化设计涉及的领域较多,尤其在电子技术和专业知识方面。因此,在项目设计过程中,应基于属性准确分类电子技术,然后集中融合相同属性的电子技术,从而满足电子信息工程自动化设计理念的统一性需求,并将内容完整、功能齐全的优势发挥出来,取得良好的项目市场应用效果。在集成化应用方面,主操控平台的构建主要得益于智能技术,根据操作指令,促进信息数据联动处理的顺利进行,从而不断强化电子信息工程自动化设计的控制水平。
此外,基于实际设计角度,借助计算机系统的集成化制作,可以使自动化设备实现互联、互通,不断拉近各设计环节之间的距离,并使设计流程和设计内容得到不断优化,确保设计质量的稳步提升[5],同时构建稳定、可靠、高效的系统运作环境,稳步落实信息数据的传递工作。
在传统企业生产经营方面,产品在设计到生产整个过程中,具有“一步到位”的性质特点,但是其技术水平受限比较严重,很难保证设计的产品与市场需求相符,而且一些企业出自于将产品提前投放市场的角度[6],往往会将产品的生产关口提前化。然而,面对产品设计问题的出现,不仅难以保证生产的产品与市场需求相一致,而且也会造成企业经济损失的产生。因此,在产品自动化设计过程中,借助智能技术,可以精准地检索和测算设计参数,发挥出自主判断的功能,同时,也可以根据设计参数准确对比于同类产品的设计参数,将其差异性挖掘出来,然后不断优化和改进产品的设计参数,以免对产品设计质量造成任何影响。此外,在产品生产过程中,加强智能技术的应用,可以促进产品抽查工作的顺利开展,及时调整生产策略,将产品的合格率提升上来,最大限度地规避产品质量问题,从而给予产品生产效益强有力的保证。
传统电子信息工程自动化设计,尚未做到深入研究故障预测与处理,诸多环节对工作人员的历史经验具有较强的依赖性,一定程度上很难提高故障预测与处理水平,即在产品发生故障前,无法对产品的潜在故障及其原因进行准确判断,进而极容易造成故障范围的蔓延。而智能技术的运用,凭借专家系统的故障处理方式,可以确保产品故障预测、处理的时效性[7],确保故障预测精确性的提升,并将故障处理的针对性发挥出来。其中,在作业环节,通过故障表征信息的提取,可以使故障的具体区域位置得到迅速挖掘,然后结合故障预测,对故障的可能原因进行深入分析,最终加强合理的故障处理方式的制定,确保故障问题得到顺利解决,从而使系统的运作更具稳定性、高效性。故障诊断方法基本框架见图2。
图2 故障诊断方法基本框架
在电子信息工程自动化设计中,CAD 软件也具有较高的运用价值,不仅可以极大地方便工作人员的自动化设计,而且也可以为行业发展奠定良好的根基。首先,CAD 软件集自动化设计元件具有高度的一体化特点,相关工作人员可借助鼠标向相应的位置拉拖相关设计元件,如此来确保产品设计效果的直观化展示,推动设计效率的提升,推动电子信息工程更好、更快地发展。其次,CAD软件的指向性功能显著,在图形自动化设计或建模方面,工作人员可以合理分类和存储各类信息数据,促进设计工作的正常进行。例如:快捷键不仅可以使便利操作目标得到顺利实现,还具有检索功能,可以节约寻找所用元件需要的时间、精力。最后,在智能技术运用的表现形式中,CAD软件扮演着重要的角色,在实际应用方面,可以将自动化技术与智能技术的作用集成在一起,实现相互辅助、相辅相成,在仿真分析的作用下,产品的设计效果可以得到准确预测,且三维模型的构建有助于实现产品设计的形象、直观化目标,凭借良好的产品设计效率,确保客户需求的顺利满足和实现。
在电子信息工程自动化设计中,电路分析设计同样占据着重要的地位,借助多种智能技术运用,可以使电路分析设计流程得到不断规范和完善,将产品使用性能充分发挥出来,从而取得理想的工作效率。对于传统电路分析设计,系统的运作参数对人工设置、调整、记录等有着较强的依赖性[8],稍有不慎极容易出现人为操作失误,甚至会对产品设计效果造成影响。因此,要想将电力信息数据分析水平提升上来,应紧密衔接计算机系统与相关设备,实现信息检索和相关测试的自动化目标,满足精度化需求,同时实现无人看管,将电路分析管理人员的工作量控制在合理范围内。
在电子信息工程自动化设计方面,智能化技术的应用势在必行,符合时代发展趋势,而且也是智能化应用领域的发展成果之一。基于此,应不断探索和研究智能技术的电子信息工程自动化设计,促进制造业的健康发展与进步,并且推动新的经济增长点的产生。