Tööstuslik personaalarvuti (IPC) on tööstuslik juhtarvuti, mis on üldnimetus tööriistadele, mis kasutavad tootmisprotsessi, elektromehaaniliste seadmete ja protsessiseadmete tuvastamiseks ja juhtimiseks siinistruktuuri. Tööstuslikel personaalarvutitel on olulised arvutiatribuudid ja -omadused, nagu arvuti protsessor, kõvaketas, mälu, välisseadmed ja liidesed, aga ka operatsioonisüsteemid, juhtimisvõrgud ja -protokollid, arvutusvõimsus ja sõbralik inim{0}}masina liides. Tööstusliku juhtimistööstuse tooted ja tehnoloogiad on väga erilised ja kuuluvad vahetoodete hulka, mis pakuvad töökindlaid, sisseehitatud ja intelligentseid tööstusarvuteid teistele tööstusharudele.
IPC-l on järgmised omadused:
Usaldusväärsus: tööstusliku juhtarvuti (IPC) omadused on pikaajaline normaalne töö, kiire diagnoosimine ja hooldatavus karmides keskkondades, nagu tolm, suits, kõrge/madal temperatuur, niiskus, vibratsioon, korrosioon jne. MTTR (MeanTimetoRepair) on üldiselt 5 minutit, MTTF on üle 100,000 tunni, samas kui tavaliste personaalarvutite MTTF on vaid 10,000 kuni 15,000 tundi.
Reaalajaline ), lähtestatakse ise-hädas, garanteerib süsteemi normaalse töö.
Laiendus: IPC-l on tänu põrandaplaadile ja CPU-kaardi struktuurile tugev sisend- ja väljundfunktsioon ning see võib laiendada kuni 20 tahvlit, mida saab ühendada erinevate tööstuslike välisseadmete ja plaatidega, nagu teekontrollerid ja videovalvesüsteemid. , sõidukidetektorid jne erinevate ülesannete täitmiseks.
Ühilduvus: IPC saab samaaegselt kasutada ISA ja PCI ja PICMG ressursse ning toetab erinevaid operatsioonisüsteeme, mitme{0}}keelset montaaži ja mitme{1}}tegumtöötlusega operatsioonisüsteeme.
Ülaltoodud omaduste põhjal on IPC 2000. aasta statistika kohaselt moodustanud see enam kui 95 protsenti üldotstarbelistest arvutitest. Tänu oma madalale hinnale, kõrgele kvaliteedile, suurele väljundile ja rohketele tarkvara-/riistvararessurssidele on enamik tehnilisi töötajaid seda tuttavad ja tunnustanud. See on tööstusliku arvutipalaviku aluseks. Selle peamised komponendid on tööstuslik šassii, passiivne tagaplaat ja erinevad plaadid, mida saab sellele sisestada, nt CPU-kaart, I/O-kaart jne. Ning võtta kasutusele kogu-terasest korpuse, masinakaardi kihifiltri, topelt ülerõhuventilaator ja EMC (elektromagnetilise ühilduvuse) tehnoloogia elektromagnetiliste häirete, vibratsiooni, tolmu, kõrge/madala temperatuuri ja muude tööstuskoha probleemide lahendamiseks.
Tööstusliku arvuti põhistruktuur:
1. Kõik-terasest šassii
IPC täielikult-terasest šassii on konstrueeritud vastavalt standardile, mis on anti-šoki-, anti-vibratsiooni- ja anti-elektromagnetilistele häiretele ning passiivse tagaplaadiga ühilduv. koos PC-siiniga saab paigaldada sisse.
Tööstusliku juhtšassii klassifikatsioon:
(1) Kõrgus jaguneb üldiselt 1U (44MM*430MM*XX), 2U (88*430*XX), 3U, 4U (176MM*430MM*XX), 5U, 6U, 7U, 8U jne kõrguseks. 1U on 44 mm, muud kõrgused ja nii edasi;
(2) Pikkus: on kaks rahvusvahelist standardpikkust, 450 mm ja 505 mm. Vastavalt klientide erinõuetele saab laiendada ka muid pikkusi, näiteks: 480 mm, 500 mm, 520 mm, 530 mm, 600 mm jne. 450 mm ~ 520 mm korpuse suurus moodustab üle 90 protsendi turunõudlusest; pikliku šassii roll on peamiselt järgmised kolm: üks on paigaldada topelt{11}}CPU Xeon 12" * 13" emaplaat, mille pikkus peab olema 520 mm, et paigaldada nii suur plaat; teine on tööstusliku protsessori pikkuste kaartide või 300 mm pikkused videokaardid, mis vajavad piisavalt laiendusruumi; viimane on jahutusruumi kaalumine, kuna mõned jälgimiskasutajad peavad installima mitme kanaliga videokaardi ja mitu kõvaketast, näiteks 64-kanaliline, 128-kanaliline jne, 10 A kõvaketas vajab head jahutav toime;
(3) Horisontaalne ja seinale{1}}kinnitatud
Seinakinnitus: lisaks peavad mõned seadmetootjad oma seadmetesse paigutama juhtimiskeskuse (IPC). Seetõttu on tööstusarvuti mahule rangemad nõuded. Traditsioonilise rack{0}}19{2}}-tollise šassii mahtu on põhimõtteliselt raske nõudeid täita, seetõttu võetakse selliste klientide vajaduste rahuldamiseks kasutusele seinale{5}}kinnitatud šassii. Näiteks teatud marki IPC-6606/6608 seinale kinnitatava šassii seeria. Seda tüüpi šassii väiksuse ja seadme sees oleva rakenduskeskkonna tõttu keskendub disainikontseptsioon ka soojuse hajumisele ja paisumisvõimele. Alloleval joonisel on näidatud kapi sisemine olek, kus IPC-6806 rakendatakse katseplatvormile.
Tööstusliku juhtimisseadme šassii sisemine struktuur:
Kõvakettahoidik, optilise draivi riiul: üldiselt on kahte tüüpi kõvakettahoidjaid, üks on jagatud tüüpi ja teine survekaardi tüüpi.
Kvaliteetsel-šassiil on tavaliselt metallist vedrulöögikindel-funktsioon; installitud kõvaketaste arv on üldiselt 4 kuni 15;
Alumine plaat: põhjaplaadil on erinevad spetsifikatsioonid; see jaguneb peamiselt emaplaadi spetsifikatsioonide järgi. Tavalisi emaplaate saab üldjuhul paigaldada; nende hulgas ei saa šassii pikkusega 520 mm või vähem paigaldada 12*13 kahe-to{4}}toiteplaadiga emaplaadiga ning paigaldada tuleb šassii pikkusega 520 mm.
Survekaardi riba: mängib peamiselt kindlat rolli. Turvamonitooringuga videopika kaardi või tööstusliku CPU pikkuse kaardi paigaldamisel tuleb pikk kaart fikseerida, et vältida värisemist ja ebastabiilsust kasutamise ajal.
Tagumiste pesade laiendamine: pesasid on 7 või 14; 14-pesaga tagaplaadi põhieesmärk on paigaldada mitme kanaliga videokaardid, näiteks mõned suured jälgimissüsteemid, 64 kanalit või 128 kanalit tuleb välja vahetada. 14-pesaline tagaplaat;
Tööstusliku juhtraami soojusjuhtivus: soojuse hajumise struktuuri ratsionaalsus on oluline tegur, mis on seotud arvuti stabiilse töövõimega.
Tööstusliku juhtraami löögikindlus: kui tööstuslik juhtšassii töötab, vibreerivad optiline draiv, kõvaketas ja mitu šassii ventilaatorit suurel kiirusel ning vibratsioon võib kergesti põhjustada plaadi valesti lugemist ja kahjustada kõvaketta rada ja andmete kadu. , seega on šassii löögikindlus ka šassii konstruktsioonilahenduse võtmeskeem.
Tööstusliku juhtraami elektromagnetiline varjestus: kui host töötab, tekitavad põhiplaat, protsessor, mälu ja erinevad plaadid suures koguses elektromagnetkiirgust, mis põhjustab inimkehale teatud kahju, kui seda ei takistata. Sel ajal on šassiist saanud oluline kaitseliin elektromagnetilise kiirguse varjestamiseks ja tervise kaitsmiseks. Hästi{0}}varjestatud šassii võib tõhusalt blokeerida ka välised kiirgushäired ja tagada, et väline kiirgus ei mõjuta arvuti sisemisi komponente. Tööstusliku juhtšassii soojuseraldusefekti suurendamiseks on šassii vajalikel osadel augud, sealhulgas kasti korpuse külgplaadi augud, väljalaskeventilaatori õhu sisselaskeavad ja väljalaskeava väljalaskeavad. ventilaator jne, seega peab aukude kuju vastama tehnoloogiale, mis suudab kiirgust blokeerida. Nõua. Šassii avad peaksid olema võimalikult väikesed ja võimalikult palju tuleks kasutada tugeva kiirgustõkkevõimega ümaraid auke. Teiseks pöörake tähelepanu erinevate märgutulede ja lülitite juhtmestiku elektromagnetilisele varjestusele. Pikemad ühendusjuhtmed tuleb projekteerida keerdunud juhtmetena ja juhtmete mõlemas otsas olevad lahtised keevitatud metallosad tuleb ümbritseda kummist hülssidega, et vältida šassii elektriahelate tekitatud elektromagnetkiirgust.
2. Passiivne tagaplaat
Passiivse tagaplaadi pesad koosnevad siini laienduspesadest. Siini laienduspesa võib koosneda mitmest pesast ISA siini, PCI siini, PCI{0}}E siini ja PICMG siini laiendamiseks vastavalt kasutaja tegelikule rakendusele. Versioonis on nõuded erinevate busside kombineerimiseks ja sobitamiseks. Näiteks PCIMG1.3 versioonisiin ei paku ISA siini tuge. Tahvlil on nelja-kihiline struktuur ja kaks keskmist kihti on aluskiht ja jõukiht. See struktuur võib nõrgendada loogikasignaali tahvlil. vastastikused häired ja toiteallika impedantsi vähendamine. Tagaplaati saab ühendada erinevate plaatidega, sealhulgas CPU-kaartidega, kuvakaartidega, juhtkaartidega ja I/O-kaartidega.
3. Tööstuslik toiteallikas
Algusaegadel kasutasid varasemad tööstusarvutid AT-lülitustoiteallikatena peamiselt Intel Pentium protsessoreid. Sarnaselt personaalarvutitega kasutasid nad peamiselt ATX-toiteallikaid, mille keskmine tõrkevaba tööaeg on-250,000 tundi.
4. CPU-kaart
IPC CPU-kaarte on mitut tüüpi, mille saab nende suuruse järgi jagada pikkadeks ja pool{0}}pikkusteks kaartideks. Enamik neist kasutab lauaarvuti süsteemiprotsessoreid. i3\i5\i7 seeria ja muud protsessorid, emaplaadi kasutajad saavad valida mis tahes vastavalt oma vajadustele. Selle peamised omadused on: töötemperatuur 0-60 kraadi ; riistvaralise "valvekoera" taimeriga; mõned CPU-kaardid, mis nõuavad madalat energiatarbimist, kasutavad sisseehitatud protsessorite seeriat.
5. Muud tarvikud
Muud IPC tarvikud ühilduvad põhimõtteliselt arvutiga, sealhulgas protsessor, mälu, graafikakaart, kõvaketas, disketiseade, klaviatuur, hiir, CD{0}}ROM, monitor ja nii edasi.
Kohaldatavad väljad:
IPC-d on laialdaselt kasutatud kõigis tööstuse ja inimeste eluvaldkondades.
Näiteks: juhtimiskoht, teede ja sildade kontrollimise laadimissüsteem, meditsiiniseadmed, keskkonnakaitse seire, sideturve, intelligentne liiklusjuhtimissüsteem, hoonete seire ja turvalisus, kõnekeskus, järjekorraautomaat, POS-i kassaaparaat, arvjuhtimistööpink, kütuseautomaat, finantsteabe töötlemine, naftakeemiaandmete kogumine ja töötlemine, geofüüsikalised uuringud, kaasaskantavad välioperatsioonid, keskkonnakaitse, sõjatööstus, elektrienergia, raudteed, maanteed, lennundus, metrood, intelligentsed hooned, välireklaam.

