摘要:随着科学技术的发展,微电子技术和计算机技术也在迅速发展,从而引发了传统仪器结构的根本变革。利用计算机技术和仪器检测技术,将这些要素有机地结合起来,形成新一代智能化仪表。智能控制仪表的软件系统不仅可以解决传统仪器不容易解决的问题,而且还可以简化仪器的电路,提高仪器的可靠性,并使其更容易实现的目标高性能、高精度和多功能。与传统仪器相比,新一代智能化仪表在测量过程自动化、功能多样化、测量数据处理等方面取得了长足的进步。伴随世界的变化和科学技术的进一步发展,智能控制仪表的智能化程度会越来越高,然而作为民生的根本的农业,智能控制仪表也将加入了大量社会进步的洪流之中。
关键词:智能控制仪表系统;农业电气自动化;应用
引言:目前,智能测量仪器种类繁多,如调压器、温度计、流量计等,已成功达到智能化水平。智能仪表系统为我国农业领域做出了巨大的贡献,使农民能够利用该系统实现对作物的自动化控制,提高作物产量。
1简介智能化仪表系统工作原理
为了将智能仪表系统应用于各个领域,相关人员必须充分熟悉其工作原理。在智能仪表系统中,传感器是不可缺少的重要组成部分。采集的信息数据通过传感器转化为电信号。消除干扰后,将信号传输到多通道模拟器的开关,通过单片机选择模拟开关,将电信号传输到程序控制放大器。放大后,A/D转换器转换为相应的脉冲信号并发送到单片机。单片机根据设置参数完成操作和处理数据,将结构转换为相应的数据,打印并显示数据。
2智能化控制仪表的特点
2.1具有较好的自测功能
智能仪表系统在运行时,自动调整其运行状态和数据,校准相关值,确保仪表系统的正常运行。此外,智能控制仪表系统将自动进行综合检测,能够及时检测故障的位置,形成快速信号通知员工维护故障。在使用智能控制仪表系统的过程中,相关人员只需要对系统进行监控,降低了相关人员的工作压力。
2.2具有可操控能力
一般来说,智能控制工具有标准的通信接口,可以与PC机和其他机器结合使用,通过组合实现更复杂的任务。农业自动化正变得越来越熟悉和使用,在农业发展中使用智能控制工具的操作能力也很好。一个良好的操作能力,不需要太多的专业技能和复杂的操作系统,使功能工具在农业中得到越来越广泛的应用。
2.3具有数据处理性能
智能控制仪表系统由单片机和微控制器组成。当使用智能控制仪表系统时,出现了相关的结构,系统中的软件逻辑技术将处理这个问题。例如,虽然数字万用表具有测量电压和电流的功能,但它不能处理数据。智能控制仪表系统将根据测量到的数据计算平均数据和统计数据。它不仅为员工节省了时间,而且在测量数据上具有很强的精度。
3智能控制仪表的系统优化
对于智能控制仪器来说,测量精度是判断仪器优劣的参数之一,是智能控制仪器最重要的功能之一。因此,为了提高仪器的测量精度,除了对仪器部件进行更细致的选择外,人们还将使用智能控制仪器的微处理器。对测量和采集的数据进行添加和处理,使测量过程中的随机和系统误差最小化。因此,工程师在进行低功耗设计时,应注意以下几个方面:一是系统功率与电源电压的关系。一般来说,如果供电电压较高,系统的功耗就会变大,两者之间似乎存在着不可避免的关系。因此,单片机系统应采用低电压供电,低功耗,不仅能降低系统的功耗,还能提高电池供电效率,延长电池使用寿命;二是分区分时模式的使用,峰用电价格高,谷内用电价格低。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽可能地利用谷时电能将有效地节约成本;三是,要采用低功耗的工作方式,比如单片机的掉电模式,处于掉电模式的机器只有部分模块在工作,其余大部分都在休眠,极大的减少了仪器的能耗。除此之外还有类似存储器的维持工作方式以及单片机的待机等方法,都可以有效的减少能耗。
4关于智能化控制仪表系统在农业中的应用的研究
4.1智能化控制仪表系统在农业中的应用
在使用智能控制仪表系统的过程中,我国农业部需要明确主要发展目标,使用智能控制仪表系统,设计智能仪表控制系统的应用方案。中国农业部门需要不断研究新产品,并将其集成到仪器系统中,以提高仪器系统的性能。目前,TFW—VIII型智能环境监测仪器在我国农业中得到了广泛的应用。仪器的特点和内部GPS定位设备可以提供大量的丰富的数据信息,对我们国家的农业部门而言,非常有利于分析土壤,土壤中化学成分的检测和测试土壤的酸碱值。TFW - VIII智能环境监测仪器还可以检测土壤中的盐分和温度,对农作物的种植有很好的促进作用。TFW - VIII智能环境监测仪器还具有存储、打印和运行的功能。它与计算机网络技术有关。它可以记录相关的数据信息,方便农业部门未来的测试。
4.2控制干扰智能化控制仪表系统的因素
智能控制仪表系统的研究表明,系统在运动过程中会受到多种因素的干扰。这些因素不仅会阻碍智能控制仪表系统的运行,还会导致仪表系统运动数据的准确性不足。干扰智能控制仪表系统运行的主要因素是外部共模干扰和差模干扰。工作人员应合理选择智能仪表的设备,保证仪表和设备的质量达到标准,保证设备在运行过程中受到系统干扰后能自动保护。在仪器设备的安装和结构设计中,必须保证具有较强的可靠性和稳定性。如果系统受到外界干扰,会降低数据的准确性,彻底检测仪器设备的故障位置,并计算误差。为了有效地控制这些干扰,员工可以采取抗干扰的方法来提高外部噪声源和印刷电路板的运行效率。
4.3优化智能化控制仪表系统
在使用智能控制仪表系统的过程中,我国农业部门应采取合理的方法对仪表系统进行优化,以有效提高智能控制仪表系统的判断性能。农业部门要认真选择仪器设备,确保仪器设备的微处理器具有良好的数据处理功能,减少测量误差。在优化智能控制仪表系统的过程中,相关人员应进行低功耗设计,提高系统的效率。在设计低功耗的过程中,设计者应遵循以下原则:深入分析智能控制仪表系统与电压之间的联系,即使电压升高,工作人员也能有效地控制系统,延长系统的使用周期;设计人员对系统应采用分区分时的方法,电源能有效地节约电力成本;设计人员应严格按照相关要求,选择功耗低、抗干扰性能好的CMOS集成电路,有效保证仪表系统的稳定性,保证仪表系统在运行过程中的安全性。
结束语:随着科学技术的发展,微电子技术和计算机技术也在迅速发展,从而引发了传统仪器结构的根本变革。利用计算机技术和仪器检测技术,将这些要素有机地结合起来,形成新一代智能化仪表。社会和科技在持续的进步当中,使农业发展到现代化机械阶段,为达到更加简便、快速的操作,在农业领域中应用了智能仪表系统,其具备着便捷和智能的特点,促进了农业的发展,在今后的发展道路中,相信智能仪表系统在农业中会发挥出举足轻重的作用。
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论文作者:姜珂
论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期
论文发表时间:2018/8/9
标签:系统论文; 仪表论文; 智能控制论文; 仪器论文; 数据论文; 农业论文; 测量论文; 《电力设备》2018年第12期论文;