Категория:информация
Чувствование - это процесс преобразования различных величин в физически различимые сигналы для вывода. Чувствование - это процесс, с помощью которого человек обрабатывает эти или другие сигналы. Например, при измерении влажности в помещении мы используем влагочувствительный конденсатор для преобразования сигнала влажности в емкостной сигнал, что и называется зондированием. Процесс обработки сигналов, полученных в результате зондирования, - это обнаружение.
Определение перемещения - используются следующие датчики: импульсный энкодер, линейный энкодер, резольвер, индуктивный синхронизатор Определение положения - контактный датчик, бесконтактный датчик Определение скорости - обычно используются генераторы скорости и импульсные энкодеры. Обычно используются генераторы скорости и импульсные энкодеры Определение давления - пьезоэлектрические датчики, пьезорезистивные датчики и емкостные датчики Определение температуры - обычно используются термоэлектрические отрицательные датчики на основе платины и меди, полупроводниковые термисторные датчики и датчики на основе термопар. и термопарные датчики. В станках с ЧПУ датчики температуры используются для определения температуры и, таким образом, обеспечивают температурную компенсацию и защиту от перегрева. Контроль износа инструмента - износ инструмента в определенной степени влияет на точность размеров и шероховатость поверхности заготовки, поэтому необходимо контролировать износ инструмента. При износе инструмента нагрузка на двигатель шпинделя станка увеличивается, ток и напряжение двигателя также изменяются, мощность меняется, изменения мощности могут быть обнаружены датчиками Холла.
Датчики и технологии обнаружения" является передовой технологией современной науки и техники, основой автоматизации производства и информационных технологий, второй специальной сети и будущего "вездесущей сети" информационного источника важной вспомогательной технологии, подходит для электромеханических, автоматизации, авиации, навигации и аэрокосмической и других специальностей основных курсов. Технология датчиков и обнаружения включает в себя измерение, преобразование и обработку различных физических величин, химических величин, биологических величин и т.д. Это курс, имеющий широкое применение и большое значение для промышленного и сельскохозяйственного производства и национальной обороны. Курс включает в себя физику, химию, метрологию испытаний, электронику, механику, связь, компьютеры, автоматическое управление, приборостроение и многие другие дисциплины, его теория и практика очень сильны. Изучение этого профессионального базового курса будет играть очень важную роль в будущей работе студентов, поэтому отечественные и зарубежные колледжи и университеты придают большое значение преподаванию этого курса. "Датчики и технология обнаружения" курс в содержании области технологии обнаружения, в том числе некоторые из основных концепций и методов измерения, анализ ошибок и обработки данных измерений, общие характеристики анализа датчика, различные широко используемые датчики (такие как сопротивление, индуктивность, емкость, пьезоэлектричество, магнитоэлектричество, термоэлектричество, фотоэлектричество и т.д.) принцип работы, структура, нелинейная компенсация ошибок, принцип работы, структура и нелинейная компенсация ошибок, и использование датчика. Курс ориентирован на накопление теоретических базовых знаний, а также на развитие практических инженерных технологий измерения и управления и передовых научных методов. Хорошее усвоение курса важно для дипломного проектирования и электронного дизайна студентов.
Мехатронная технология включает в себя следующее содержание: (1) Механическая технология Механическая технология является основой мехатроники, и механическая технология фокусируется на том, как адаптироваться к мехатронной технологии, использовать другие высокие и новые технологии для обновления концепции, реализовать изменения в структуре, материале и производительности, и удовлетворить требования по снижению веса, уменьшению объема, повышению точности, увеличению жесткости и улучшению производительности. В процессе производства мехатронной системы классическая механическая теория и процесс должны использоваться с помощью компьютерных технологий, в то же время с использованием искусственного интеллекта, экспертных систем и т.д., чтобы сформировать новое поколение технологий производства машин. (2) Компьютерные и информационные технологии Среди них обмен информацией, доступ, эксплуатация, суждение и принятие решений, технология искусственного интеллекта, технология экспертных систем, технология нейронных сетей - это все компьютерные технологии обработки информации. (3) Системные технологии Системные технологии, то есть общая концепция организации и применения различных связанных технологий, с глобальной точки зрения и системных целей, общее разложение на ряд взаимосвязанных функциональных единиц, технологии интерфейса является важным аспектом системной технологии, которая заключается в достижении органической связи различных частей системы, чтобы обеспечить. (4) Технология автоматического управления Его сфера применения очень широка, под руководством теории управления, проектирования системы, моделирования системы после проектирования, отладки на месте, технологии управления, включая такие, как высокоточное управление позиционированием, управление скоростью, адаптивное управление, самодиагностика и коррекция, компенсация, воспроизведение, извлечение и так далее.
Лично я считаю, что мехатроника включает в себя широкий спектр аспектов, таких как принципы и применение ПЛК, электрические и электронные технологии и так далее. В основном все зависит от того, какой аспект вас интересует во время обучения, и на каком аспекте вы можете сосредоточиться.