Industrial Personal Computer (IPC) on teollinen ohjaustietokone, joka on yleinen termi työkaluille, jotka käyttävät väylärakennetta tuotantoprosessin, sähkömekaanisten laitteiden ja prosessilaitteiden havaitsemiseen ja ohjaamiseen. Teollisissa henkilökohtaisissa tietokoneissa on tärkeitä tietokoneen ominaisuuksia ja ominaisuuksia, kuten tietokoneen suoritin, kiintolevy, muisti, oheislaitteet ja liitännät, samoin kuin käyttöjärjestelmät, ohjausverkot ja protokollat, laskentateho ja ystävällinen ihmis{0}}koneliitäntä. Teollisuuden ohjausteollisuuden tuotteet ja teknologiat ovat hyvin erikoisia ja kuuluvat välituotteisiin, jotka tarjoavat luotettavia, sulautettuja ja älykkäitä teollisuustietokoneita muille teollisuudenaloille.
IPC:llä on seuraavat ominaisuudet:
Luotettavuus: Industrial Control Computerin (IPC) ominaisuudet ovat pitkäaikainen normaali toiminta, nopea diagnoosi ja huollettavuus ankarissa ympäristöissä, kuten pöly, savu, korkea/matala lämpötila, kosteus, tärinä, korroosio jne. MTTR (MeanTimetoRepair) on yleensä 5 minuuttia, MTTF on yli 100,000 tuntia, kun taas tavallisten tietokoneiden MTTF on vain 10,000 - 15,000 tuntia.
Reaaliaikainen ), itse-nollautuu hätätilanteessa, takaa järjestelmän normaalin toiminnan.
Laajennus: IPC:llä on vahva syöttö- ja lähtötoiminto pohjalevyn ja CPU-korttirakenteen ansiosta, ja se voi laajentaa jopa 20 korttia, jotka voidaan liittää erilaisiin teollisuuden oheislaitteisiin ja kortteihin, kuten tieohjaimiin ja videovalvontajärjestelmiin. , ajoneuvon ilmaisimet jne. erilaisten tehtävien suorittamiseen.
Yhteensopivuus: IPC voi käyttää ISA- ja PCI- ja PICMG-resursseja samanaikaisesti ja tukee erilaisia käyttöjärjestelmiä, moni{0}}kielikokoonpanoa ja moniajo{1}}käyttöjärjestelmiä.
Yllä olevien ominaisuuksien perusteella vuoden 2000 IPC-tilastojen mukaan se on muodostanut yli 95 prosenttia yleiskäyttöisistä-tietokoneista. Alhaisen hinnan, korkean laadun, suuren tehonsa ja runsaiden ohjelmisto-/laitteistoresurssiensa ansiosta suurin osa teknisestä henkilöstöstä on tuntenut ja tunnistanut sen. Se on teollisuuden tietokonekuumeen perusta. Sen pääkomponentit ovat teollisuusrunko, passiivinen taustalevy ja erilaiset siihen asennettavat levyt, kuten CPU-kortti, I/O-kortti jne. Ja omaksuvat kaiken -teräskotelon, koneen kortin kerrossuodattimen, kaksinkertainen ylipainetuuletin ja EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) -tekniikka ratkaisemaan sähkömagneettiset häiriöt, tärinä, pöly, korkea / matala lämpötila ja muut teollisuusalueen ongelmat.
Teollisuustietokoneen päärakenne:
1. Kaikki-teräsrunko
IPC:n teräksinen runko PC-väylän kanssa voidaan asentaa sisälle.
Teollisuuden ohjausalustojen luokitus:
(1) Korkeus jaetaan yleensä 1U (44MM*430MM*XX), 2U (88*430*XX), 3U, 4U (176MM*430MM*XX), 5U, 6U, 7U, 8U jne. Korkeus 1U on 44 mm, muut korkeudet ja niin edelleen;
(2) Pituus: On olemassa kaksi kansainvälistä standardipituutta, 450 mm ja 505 mm. Asiakkaiden erityisvaatimusten mukaan myös muita pituuksia voidaan laajentaa, kuten: 480 mm, 500 mm, 520 mm, 530 mm, 600 mm jne. 450 mm ~ 520 mm kotelon koko vastaa yli 90 prosenttia markkinoiden kysynnästä; pitkänomaisen rungon tehtävänä on pääasiassa seuraavat kolme: yksi on asentaa kaksois-CPU Xeon 12" * 13" emolevy, jonka pituuden on oltava 520 mm, jotta näin iso levy voidaan asentaa; toinen on asentaa Industrial CPU pitkiä kortteja tai 300 mm pitkät näytönohjaimet tarvitsevat tarpeeksi laajennustilaa; viimeinen on jäähdytystilan huomioon ottaminen, koska joidenkin valvontakäyttäjien on asennettava monikanavaisia{16}}näytönohjainkortteja ja useita kiintolevyjä, kuten 64-kanavainen, 128-kanavainen jne., 10 A:n kiintolevy vaatii hyvää jäähdytysvaikutus;
(3) Vaakasuora ja seinään -asennettu
Seinäkiinnitys: Lisäksi joidenkin laitevalmistajien on sijoitettava ohjauskeskus (IPC) laitteisiinsa. Siksi teollisuustietokoneiden volyymivaatimukset ovat tiukemmat. Perinteisen telineeseen{0}}asennettavan 19-tuumaisen kotelon tilavuutta on periaatteessa vaikea täyttää vaatimukset, joten seinään asennettava{5}runko otetaan käyttöön tällaisten asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Esimerkiksi tietyn merkkinen IPC-6606/6608 seinäasennussarja. Tämän tyyppisen rungon pienen koon ja laitteen sisällä olevan sovellusympäristön vuoksi suunnittelukonsepti keskittyy myös lämmönpoistoon ja laajenemiskykyyn. Alla oleva kuva näyttää kaapin sisäisen tilan, jossa IPC-6806:ta sovelletaan testialustaan.
Teollisuuden ohjausrungon sisäinen rakenne:
Kiintolevyteline, optisen aseman teline: Kiintolevytelineitä on yleensä kahta tyyppiä, joista toinen on jaettu ja toinen painekorttityyppinen.
Laadukkaassa{0}}rungossa on yleensä metallijousi iskunkestävä-toiminto; asennettujen kiintolevyjen määrä on yleensä 4-15;
Pohjalevy: Pohjalevyllä on useita eritelmiä; se jakautuu pääasiassa emolevyn ominaisuuksien mukaan. Tavalliset emolevyt voidaan yleensä asentaa; muun muassa koteloa, jonka pituus on enintään 520 mm, ei voida asentaa 12*13-kaksois-to-teholevyemolevyyn, ja runko, jonka pituus on 520 mm, on asennettava.
Painekorttinauha: sillä on pääasiassa kiinteä rooli. Kun asennat pitkää videokorttia turvavalvonnalla tai teollisuussuorittimella pitkää korttia, pitkä kortti on kiinnitettävä tärinän ja epävakauden välttämiseksi käytön aikana.
Takaosan aukkojen laajennus: paikkaa on 7 tai 14; 14-paikkaisen taustalevyn päätarkoitus on asentaa monikanavaiset näytönohjaimet, kuten jotkut suuret valvontajärjestelmät, 64 kanavaa tai 128 kanavaa on vaihdettava. 14-paikkainen taustalevy;
Teollisuuden ohjauskotelon lämmönjohtavuus: Lämmönpoistorakenteen rationaalisuus on tärkeä tekijä, joka liittyy siihen, pystyykö tietokone toimimaan vakaasti.
Teollisuuden ohjauskotelon iskunkestävyys: Kun teollisuusohjausrunko toimii, optinen asema, kiintolevy ja useat kotelon tuulettimet tärisevät suurella nopeudella, ja tärinä voi helposti johtaa levyn virheelliseen lukemiseen tai vahingoittaa levyä. kiintolevyraita ja tietojen menetys. , joten alustan iskunkestävyys on myös keskeinen rungon rakennesuunnittelu.
Teollisuuden ohjauskotelon sähkömagneettinen suojaus: Kun isäntä toimii, emolevy, CPU, muisti ja erilaiset levyt tuottavat suuren määrän sähkömagneettista säteilyä, joka aiheuttaa tiettyjä vahinkoja ihmiskeholle, jos sitä ei estetä. Tällä hetkellä alustasta on tullut tärkeä suojalinja sähkömagneettiselta säteilyltä ja terveyden suojelemiseksi. Hyvin{0}}suojattu runko voi myös tehokkaasti estää ulkoisen säteilyn häiriöt ja varmistaa, että ulkoinen säteily ei vaikuta tietokoneen sisäisiin osiin. Teollisen ohjausrungon lämmönpoistovaikutuksen lisäämiseksi rungon välttämättömissä osissa on reikiä, mukaan lukien kotelon rungon sivulevyn reiät, poistotuulettimen ilmanottoaukot ja pakokaasun poistoaukot tuuletin jne., joten reikien muodon on oltava tekniikan mukainen, joka voi estää säteilyn. Vaatia. Alustan aukkojen tulee olla mahdollisimman pieniä ja pyöreitä, vahvasti säteilyä estäviä reikiä tulee käyttää mahdollisimman paljon. Toiseksi kiinnitä huomiota eri merkkivalojen ja kytkimien johtojen sähkömagneettiseen suojaukseen. Pidemmät liitosjohdot on suunniteltava kierretyiksi johtimiksi, ja paljaat hitsatut metalliosat johtojen molemmissa päissä on käärittävä kumiholkkiin, jotta vältetään rungon sähköisten piirien synnyttämä sähkömagneettinen säteily.
2. Passiivinen taustalevy
Passiivisen taustalevyn paikat koostuvat väylän laajennuspaikoista. Väylälaajennuspaikka voi koostua useista paikoista ISA-, PCI-, PCI{0}}E- ja PICMG-väylän laajentamiseksi käyttäjän todellisen sovelluksen mukaan. Versiossa on erilaisten linja-autojen yhdistämistä ja yhteensovittamista koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi PCIMG1.3-versioväylä ei tarjoa ISA-väylätukea. Levyssä on neli-kerroksinen rakenne, ja kaksi keskimmäistä kerrosta ovat pohjakerros ja tehokerros. Tämä rakenne voi heikentää piirilevyn logiikkasignaalia. keskinäisiä häiriöitä ja vähentää virtalähteen impedanssia. Taustalevy voidaan liittää erilaisilla korteilla, mukaan lukien CPU-kortit, näyttökortit, ohjauskortit ja I/O-kortit.
3. Teollisuuden virtalähde
Alkuaikoina aiemmissa teollisuustietokoneissa käytettiin pääasiassa Intel Pentium -prosessoreita AT-kytkentävirtalähteinä. PC-tietokoneiden tapaan ne käyttivät pääasiassa ATX-virtalähteitä, joiden keskimääräinen ongelmaton-käyttöaika oli 250,000 tuntia.
4. CPU-kortti
On olemassa monenlaisia IPC-suoritinkortteja, jotka voidaan jakaa pitkiin kortteihin ja puoli{0}}pitkiin kortteihin niiden koon mukaan. Suurin osa niistä käyttää työpöytäjärjestelmän prosessoreita. i3\i5\i7-sarja ja muut prosessorit, emolevyn käyttäjät voivat valita minkä tahansa tarpeidensa mukaan. Sen pääominaisuudet ovat: käyttölämpötila 0-60 astetta; laitteistolla "vahtikoiran" ajastin; jotkin vähän virrankulutusta vaativat CPU-kortit käyttävät sulautettuja suorittimia.
5. Muut tarvikkeet
Muut IPC:n lisävarusteet ovat periaatteessa yhteensopivia PC:n kanssa, pääasiassa prosessori, muisti, näytönohjain, kiintolevy, levykeasema, näppäimistö, hiiri, CD{0}}ROM, näyttö ja niin edelleen.
Sovellettavat kentät:
IPC:tä on käytetty laajalti kaikilla teollisuuden ja ihmisten elämän osa-alueilla.
Esimerkiksi: valvontapaikka, tie- ja siltaohjausjärjestelmä, lääketieteelliset laitteet, ympäristönsuojeluvalvonta, tietoliikenneturvallisuus, älykäs liikenteenohjausjärjestelmä, rakennusvalvonta ja -turvallisuus, äänipuhelukeskus, jonotuskone, POS-tiskikone, numeerinen ohjaustyöstökone, polttoaineannostelija, taloustietojen käsittely, petrokemian tietojen hankinta ja käsittely, geofysikaalinen tutkimus, kannettavat kenttätoiminnot, ympäristönsuojelu, sotateollisuus, sähkövoima, rautatiet, moottoritiet, ilmailu, metrot, älykkäät rakennukset, ulkomainonta.

