VCC внешний 5 В
GND GND внешнего
Рис.13 16-канальный релейный модуль
1-16 Реле интерфейс управления подключен к микроконтроллеру порта ввода-вывода
ГЛАВА 3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАТРОННЫМ МОДУЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЕЁ 3D МОДЕЛИ
Эффективность визуализации обусловлена особенностями пользователя, позволяющими лучше воспринимать, быстрее запоминать и легче воспроизводить образную информацию. Обучение, мониторинг, администрирование, организация работ — на любом из этапов цикла управления использование визуальных инструментов с использованием современных технологий позволяет оптимизировать производство. Каждый из этапов может быть потенцирован с помощью визуализации процессов и метрик. При разработке данной визуализации управления мехатронным модулем учитывается важность представления пользовательского интерфейса и удобность его использования.
Глобальные изменения в мировых производственных процессах создают запрос на исследования и углубление познания в областях производственной и промышленной информатики. Новые технологии, которые появляются в рамках концепции «Industry 4.0», позволяют провести дополнительные научные изыскания и внедрить новейшие разработки в производственные процессы. Среди этих технологий — цифровые двойники. Согласно исследованиям Gartner, уже к 2021 году 50% крупных производственных компаний будут использовать концепцию цифровых двойников.
Объектом данного исследования является концепция цифровых двойников в визуализации управления, а предметом — визуализация для системы управления цифровым двойником мехатронного модуля привода технологического оборудования. Реализация концепции цифрового двойника актуальна при наличии связующих звеньев — необходимое внимание в исследовании уделено проектированию и реализации визуализации системы управления между субъектом взаимодействия (человеком или искусственным интеллектом) и объектом (цифровым двойником).
Цифровой двойник является не только представлением реального объекта в виртуальном мире, который упрощает взаимодействие с физической сущностью, но и является инструментом доступа к физическому объекту или его виртуальной копии. В этой связи исключительно важно обеспечить целостность передачи информации с помощью определенной структуры.
Концептуальная система связи моделей и пользовательского интерфейса показана на Рис. 14.
Рис.14 Концептуальный основа процесса разработки
Концепция состоит из трех модулей: физического, цифрового и пользовательского интерфейса. Физический модуль означает физические продукты и услуги, цифровой модуль означает ресурсы виртуального совместного проектирования. Система конфигурации продукта, а также модуль пользовательского интерфейса обозначает когнитивное и аффективное поведение пользователя (например, посредством обратной связи, тестированием визуализации и внесения предложений) в процессе разработки продукта.
На Рис. 15 показаны системные процессы функционирования визуализации и управления им с учётом особенностей концептуальной системы.
Рис. 15 – Процессы функционирования визуализации 3D модели
Важнейшим аспектом применения цифрового двойника является возможность дистанционной обработки, анализа и управления данными через информационную систему визуализации. Например, поступающая в цифровой двойник информация позволяет в том числе дистанционно управлять всем процессом удалённо, что повышает эффективность, доступность, оперативность и прозрачность функционирования.
Рис.16 Визуальное представление алгоритма системы управления мехатронным модулем
3.1 Алгоритм работы системы управления мехатронным модулем
Алгоритм системы управления в основном состоти из цикла который принимает и обрабатывает сигналы посылаемые 3D моделью. При движении 3D модели на порты микроконтроллера (Arduino) отправляется управляющий сигнал который контралирует подачу питания реле. Процесс происходить следующим образом:
Сначала запускается система
Программа приходит в состояние цикла следящим за событиями
При совершении движения 3D моделью программа вызывает соответсвующий модуль, часть кода которая была связана к совершаемому событию
Вызванный модуль передает соответсвующий управляющий сигнал в порты микроконтроллера
Микроконтроллер меняет состояние порта/пина для подачи питания
Соверщается движение мехатронным модулем
Программа возвращается в цикл следящим за событиями
Если была запрошена остановка программа закрывается
Do'stlaringiz bilan baham: |