Mekatronikk og industriell automasjon er to felt som til en viss grad overlapper hverandre. Imidlertid har de også forskjeller. Her er definisjonen av hver, sammen med hvordan de fordeler produksjonen. Mer informasjon er tilgjengelig på ZhenGongChain.
Hva er mekatronikk?
Mekatronikk er fusjonen av maskinteknikk med elektroniske kretser, kontrollsystemer og programvareteknikk. Noen inkluderer også telekommunikasjon innenfor rammen av mekatronikk.
Jim Devaprasad, professor ved Lake Superior State University College of Engineering Technology, utvider definisjonen av mekatronikk ved å legge til produksjonselementet. Han bemerker også at mekatronikk en gang ble referert til som "systemteknikk."
Selv om mekatronikk begynte med studiet av mekaniske og elektriske interaksjoner, har den utviklet seg. Mekatronikk innebærer nå å studere hvordan disse elektromekaniske hendelsene påvirker andre enheter. Noen av disse enhetene er relatert til industriell automatisering, for eksempel roboter.
Fagfolk som studerer mekatronikk bygger ofte automatiserte systemer som i økende grad brukes i produksjonsanlegg. Mekatroniske systemer er imidlertid ikke nødvendigvis spesifikke for industriell automasjon. For eksempel er en digital termostat med tilbakemeldingssensorer og en mikroprosessor et mekatronisk system. Likevel kan det hende at denne termostaten ikke inneholder automatiserte komponenter-så digitale termostater er ikke bare knyttet til industriell automasjon.
Under system- eller produktdesign prioriterer fagfolk i mekatronikk system-basert tenkning og tverrfaglig problemløsning-. Systembasert-tenkning betyr å forstå hvordan hver del henger sammen og påvirker helheten fra et helhetlig perspektiv. Det tverrfaglige aspektet indikerer at mekatronikkspesialister kan forvente å samarbeide med individer fra ulike felt for å oppnå optimale resultater.
Fordeler med mekatronikk for produksjon
Mekatronisk design tar hensyn til kunde- eller prosjektspesifikasjoner. Den identifiserer også tverrfunksjonelle-problemer som må løses tidlig. Videre har mekatronikk som mål å optimalisere høy funksjonalitet og effektivitet-to egenskaper som driver fremgang i produksjon og andre industrier.
Samarbeidet mellom Siemens og Festo Didactic adresserer direkte mangel på produksjonskompetanse gjennom opplæring i mekatronikk. Studentene vil bli opplært i et simulert smart fabrikkmiljø, og utstyre dem med evnene til å utføre avanserte produksjonsroller etter sertifisering gjennom programmet.
Hva er industriell automatisering?
Industriell automatisering fokuserer på å bruke teknologi for å utføre oppgaver med minimal menneskelig innblanding. Et fire-hierarki er vanligvis foreslått når man diskuterer dette emnet.
Det nederste nivået er feltnivået, bestående av sensorer og aktuatorer. Sensorer samler inn data som temperatur og hastighet. Motsatt mottar aktuatorer elektriske eller pneumatiske signaler og konverterer dem til bevegelse.
Det andre nivået er kontrollnivået, som huser forskjellige automatiseringskontrollere. Programmerbare logiske kontroller (PLS), ofte brukt i industrielle omgivelser, er eksempler på kontroller som finnes på dette nivået. Disse kontrollerene gjør det mulig for operatører å programmere maskiner til å utføre spesifikke funksjoner og kjøre autonomt.
Det tredje nivået er tilsynsnivået. Den inkluderer enheter som menneskelige-maskingrensesnitt og gadgets som kan angi produksjonsmål eller utløse oppstarts--opp- og avslutningskommandoer.
Bedriftsnivået er øverst i hierarkiet. Den administrerer hele automatiseringssystemet, men fokuserer mer på forretningsaspekter som salg og bestillinger i stedet for de tekniske operasjonene som skjer i bakgrunnen.
Fordeler med industriell automatisering for produksjon
Industrielt automasjonsmaskineri integrerer ofte mekaniske og elektriske komponenter for å fungere sammen. Det er her grensen mellom mekatronikk og industriell automasjon kan viskes ut. Men som nevnt mangler noen mekatroniske systemer automatiseringskomponenter.
Industriell automatisering er en nøkkelkomponent i den fjerde industrielle revolusjonen. Fokuset for fremskritt ligger i å integrere datamaskiner med fysisk utstyr for å oppnå ønskede resultater. Følgelig søker selskaper som investerer i industriell automasjon typisk fordeler som økt produksjon og forbedret skalerbarhet.
Ved å minimere eller eliminere menneskelig inngripen, reduserer industriell automatisering problemer knyttet til tretthet eller brukerfeil. Noen systemer kan reagere på endringer og selv-justere etter behov. Andre forhindrer nedetid ved å varsle operatører om vedlikeholdskrav.
Etter hvert som etterspørselen etter produksjonsanlegg vokser, vil industriell automatisering bli stadig viktigere. Dessuten vil den fortsette å utvikle seg etter hvert som teknologien forbedres eller tilpasses for å passe bedre til produksjonsbehov.
To konsepter med betydelig overlapping
Som denne oversikten illustrerer, er skillet mellom mekatronikk og industriell automatisering ikke alltid klart-. Mekatronikkspesialister engasjerer seg ofte i prosjekter relatert til industriell automasjon samtidig som de håndterer andre initiativer. Mens mekatronikk fungerer som et paraplybegrep som omfatter flere disipliner, opprettholder industriell automasjon en mer fokusert vekt. Den søker å gjøre det mulig for maskiner å utføre oppgaver som tradisjonelt utføres utelukkende av mennesker.
Til tross for forskjeller mellom disse feltene, kan begge ha en positiv innvirkning på produksjonen. Ettersom industrien blir stadig mer sofistikert og avhengig av spesialisert maskineri, vil bidragene fra mekatronikk og industriell automasjon forbli uunnværlige i overskuelig fremtid.




