許軍旗 李娜威
【摘 ?要】目前,將智能技術應用在電子工程發展中,可以將機械與人類智慧進行有效融合,實現對電子工程的自動化、智能化管理。而電子工程的智能化發展突破了傳統技術限制,自動化代替了人為操作,增強了電子系統的運行的穩定性。電子工程應用智能化技術,可以有效實現對系統的精準化和高效化管理,使電子工程動態與靜態功能得到了有效管理和完善。同時,智能化技術的神經網絡與邏輯程序,可以精準排除故障,解決系統運行存在的各項問題,進而全面提高電子工程工作效率。本文以下主要圍繞,智能化技術在電子工程應用現狀進行了分析和探討,并在總結具體實踐應用的基礎上,對電子工程智能化發展方向,提出了有益的參考。
【關鍵詞】智能化技術;電子工程;實踐應用
1引言
智能化技術在電子工程領域的廣泛應用,可以有效提高電子工程行業的工作效率,降低生產資源消耗。電子工程又稱為信息或弱電技術,涵蓋了電子技術、控制技術、調整技術、電測量等技術,主要研究領域為電磁場、通信、電路系統、數字信號處理等,是面向電子領域的工程學。智能化技術可以整合系統電子指令和操作模型,最大限度降低影響因素的干擾,提高了自動化控制的穩定性;并且智能化代替傳統控制算法后,可以依據電子工程行業的生產變化,進行合理動態調整,確保各個生產環節的精準性和一致性,確保電子工程復雜結構的穩定性。
2智能化技術在電子工程中的具體應用
2.1智能化技術對電子工程產品設計的優化
智能化技術的應用可以提高電子工程產品整體設計質量,全面優化產品的設計工序,因為,電子工程傳統產品設計流程和技術結構復雜多樣,設計時受多種客觀因素的影響,造成產品整體的合格率較低,由于產品設計完成后修改設計缺陷的難度較大,對產品的后續修改和使用造成了嚴重的影響。而電子工程中智能化技術的融入代替了傳統算法,智能化技術與CAD等輔助軟件的配合使用,可以對電子產品的性能進行而快速的優化和計算,避免了傳統產品設計中存在的問題。智能技術的應用在縮短設計時間的同時,提高了電子工程產品的整體設計質量與設計水平,并在完善的設計方案基礎上,進一步對產品的設計工序進行優化。
2.2智能化技術對電子工程的自動化與智能化控制
智能化技術在電子工程中應用,可以拓寬信息交流范圍,實現對電子工程系統的智能化與自動化控制,但傳統電子工程機械化的操作方法,并不符合人類的操作習慣,因此,電子工程應用智能化技術,需要對用戶界面圖形進行有效優化,智能化可以實現系統的無人遠程控制和自動控制,促進電子工程系統用戶之間的關聯性。其次,相關技術專業人員在應用智能化技術時,可以通過智能系統實現與客戶的直接對話,而智能化技術會在動態實踐操作過程中,持續對系統的各項性能進行優化完善,不斷加強技術人員之間以及和客戶的對話交流。此外,電子工程應用智能化技術,必須要實現可視化計算過程,確保處理數據過程中的優化處理,從而更快的顯示出完整數據供技術人員分析理解,實現信息交流速率的全面加快,將數據以更為直觀的多種方式表達出來。
2.3智能技術對電子工程各項故障的判斷
電子工程應用智能技術,可以對各類問題故障進行有效判斷,提高故障排除的精確性,電子工程系統設備在實際運行過程中,經常會出現在各種不同情況的故障問題,由于受多方面的因素影響,傳統排除故障很難作出正確的判斷,從而延長排除故障的時間,對電子工程系統的穩定運行造成了嚴重的影響,最終導致生產效率下降。而應用智能化技術可以建立多項設備診斷系統,極大的提升了故障診斷效率和精準性。例如,模糊邏輯程序與專家系統等,可以輔助技術人員快速精準判斷故障位置,從而有效解決系統存在的故障問題,確保電子工程系統的穩定運行。
3智能化技術在電子工程中應用發展方向
3.1電子工程智能化性能發展
智能化技術的性能,是未來發展的主要方向,由于電子工程系統的運行效率,直接受智能化技術性能的影響,只有實現電子工程智能化技術性能的高效化,才能確保整體行業持續的上升和發展。因此,電子工程行業要建立動態的性能高效化指標,將CPU以及相應配套系統融入,電子工程管理系統,對靜態與動態功能進實時改善,從而不斷提升智能化技術系統各項功能的精確性[4]。其次,要最大限度拓展優化系統管理內容,切實滿足不同的生產流程的需求。因為,電子工程系統是由數控和群拉系統構成,只有采取模塊化設計,實施全面的系統功能覆蓋,才能保證兩類系統的穩定運行和效能的最大發揮,從而依據生產流程適應不同的要求。
3.2電子工程智能化功能發展
電子工程智能化發展要切實加強人機交互功能的完善,友好便捷的人機交互工具,不僅可以提高生產效率,還能加強自動化控制系統的穩定性和個性化操作,并滿足不同用戶的生產需求。人機交互工具主要是指交互界面的友好性和易操作性,相關技術人員應當不斷加強,對電子工程系統界面的優化,確保不同的用戶可以從直觀友好的界面下,進行便捷高效的操作。同時,技術人員也可以通過直觀易懂的交互界面,充分掌握精準的系統反饋數據以及各項功能,并發揮應用價值,實現人工與智能的有效融合。此外,要實現電子工程系統的可視化,因為,可視化系統能將編程化操作和模擬操作數據,轉換為直觀的圖片和文字,有利于對數據結果的分析對比,提高數據的精準性和工作效率。同時,電子工程智能化要實現控制功能的個性化,增加控制功能編程模塊,有利于技術人員應智能技術對系統性能進行調試,滿足不同系統流程需求,使自動化智能化控制更加具有針對性和擴展性。
3.3電子工程智能化體系發展
集成化和系統化是電子工程智能化發展的主要趨勢,電子工程系統可以應用高性能的集成芯片,提高系統的運行速度,有效對自動化控制系統運行效率進行調節。首先,為了更好的顯示電子工程系統的各項反饋數據,必須要加強對智能化LED技術的有效應用,切實提高控制軟件的運行速度和數據顯示功能,促使電子工程智能向結構化方向發展。其次,電子工程系統采取模塊化方法,可以對智能化體系進行調整,依據系統性能要求集成不同功能模塊,建立不同層次的數控系統,有效實現對系統集成化和標準化功能的控制,提高數控系統能力。現階段,智能化技術作為新興的信息技術,在電子工程中應用,主要向多功能方向發展,功能覆蓋范圍還具有一定的局限性。因此,電子工程智能化發展,要不斷對各項技術功能進行優化整合,最大限度發揮出智能化技術的應用價值。
4結語
綜上所述,當前,智能化作為新興的先進技術,正逐漸向多功能和集成化方向發展,并通過運行效率的持續完善,有效推動了電子工程行業的全面發展。科技信息時代大發展的背景下,智能化技術在社會各個領域獲取廣泛的應用實踐,不僅可以提高社會經濟建設水平,還能有效推動現代工業生產效率的發展提升。隨著科技信息技術的飛速發展,電子工程智能化也迎來了新的發展機遇和挑戰,從智能化技術應用實踐角度來看,電子工程應用智能化技術有效提高了生產效率和系統穩定性操作,使電子工程產品設計工序得到了進一步完善和優化,促進了電子工程整體生產質量的發展提升。
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