工业计算机发展概述

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工业PC及应用讲座1

工业PC及应用讲座1

1.3 VME总线工业计算机
Motorola PowerPC VMEbus Single Board Computer
of Motorola Computer Group
1.3 VME总线工业计算机
Low Power Pentium III Single Slot VME Processor Board of Concurrent Technologies
1 工业计算机的发展与回顾
1.2 STD总线工业计算机 STD总线在1978年最早由Pro-Log公司作为工业标准发明 的,由STDGM制定为STD-80规范,随后被批准为国际 标准IEEE961。STD-80/MPX作为STD-80追加标准,支 持多主(MultiMaster)系统。STD总线工控机是工业型 计算机,STD总线的16位总线性能满足嵌入式和实时性 应用要求,特别是它的小板尺寸(4.5英寸x 6.5英寸)、垂 直放置无源背板的直插式结构、丰富的工业I/O OEM模 板、低成本、低功耗、扩展的温度范围、可靠性和良好 的可维护性设计,使其在空间和功耗受到严格限制的、 可靠性要求较高的工业自动化领域得到了广泛应用。
1.3 VME总线工业计算机


1987年VXI总线联合会成立,其目标是定义板级仪器标 准 , 即 VME 扩 展 仪 器 仪 表 总 线 。 VXI 总 线 工 控 机 以 VME总线为内核,将欧洲卡尺寸扩展为四种:VXI A (3.9 inch x 6.3 inch)、VXI B(9.2 inch x 6.3 inch)、 VXI C(9.2 inch x 13.4 inch)及VXI D(14.4 inch x 13.4 inch),其中现在最常用的是VXI C规格。 1993年,VXI规范被采纳为国际标准IEEE 1155。VXI 总线工控机规定的操作系统类型有DOS、WINDOW 3.1、 WINDOWS 95、WINDOWS NT、Solaris 1和2、HPUX、MacOS以及SCO Unix。

2023年工业计算机(IPC)行业市场环境分析

2023年工业计算机(IPC)行业市场环境分析

2023年工业计算机(IPC)行业市场环境分析工业计算机(IPC)作为一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,已经在国内外市场上得到了广泛应用。

本文将对工业计算机行业的市场环境进行分析,包括行业发展现状、市场需求情况以及未来发展趋势等方面,以帮助读者更好地了解该行业。

一、行业发展现状随着工业自动化技术的不断发展,工业计算机作为控制系统的核心设备正在得到越来越多的关注。

在国内,工业计算机发展起步较晚,但随着国家对制造业的支持力度不断加大,工业计算机市场规模逐渐扩大。

目前,国内工业计算机市场的主要竞争者包括海萨(HASEE)、神舟(ZBT)等。

在国际市场上,欧美国家是工业计算机的主要消费市场。

这些国家的工业自动化水平较高,相应的工业计算机市场也比较成熟。

当前,欧洲和北美的工业计算机市场规模已经达到数十亿美元。

二、市场需求情况1、国内市场需求随着我国制造业的不断发展,工业控制系统的市场需求逐渐扩大。

据中国工业计算机研究院预测,到2020年,国内工业计算机市场规模将达到300亿元左右。

国内工业计算机市场的主要需求方包括机器人、石油化工、汽车和航空航天等行业。

2、国际市场需求在国际市场上,工业计算机的主要需求方包括工业控制设备制造商、运输设备制造商、医疗设备制造商等。

随着各行业的升级换代和自动化程度的提高,对工业计算机的需求也越来越大。

美国、德国、日本是全球工业计算机市场的主要需求方。

三、未来发展趋势1、工业互联网推动行业进一步发展随着工业互联网的发展,制造业的智能化和数字化成为趋势。

工业计算机将作为工业互联网的支撑设备之一,在智能制造和物联网领域得到广泛应用。

2、高可靠、可扩展性成为市场主流趋势随着各行业对控制系统的要求越来越高,工业计算机的可靠性和可扩展性成为市场主流趋势。

未来的工业计算机将注重产品稳定性和性能优化,提供更加精细化的定制服务。

3、全球市场开发提高企业国际竞争力随着中国制造业在国际市场上的份额越来越大,工业计算机企业需要加强国际市场拓展,提高企业国际竞争力。

工控机的起源与发展

工控机的起源与发展

工业计算机的起源与发展【摘要】工业计算机是工业自动化设备和信息产业基础设备的核心,如今,工业计算机的广泛应用已经渗入到我们日常生活的各个方面。

本文主要论述工业计算机的起源及其发展历程。

【关键词】工业计算机起源发展产业一、计算机起源说到工业计算机,首先得了解计算机的起源。

计算机是由早期的电动计算器发展而来的。

1946年,世界上出现了第一台电子数字计算机“ENIAC”,是由美国宾夕法尼亚大学莫尔电气工程学院制造的,用于计算弹道。

它的体积庞大,占地面积170多平方米,重量约30吨,消耗近150千瓦的电力。

这样的计算机成本很高,使用非常不便。

1956年,晶体管电子计算机诞生了,这是第二代电子计算机。

运算速度大大提高的同时,体积也大大减小。

1959年出现的则是第三代集成电路计算机。

计算机是20世纪最伟大的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响,并以强大的生命力飞速发展。

它的应用领域从最初的军事科研应用扩展到目前社会的各个领域,已形成规模巨大的计算机产业,带动了全球范围的技术进步。

计算机已遍及学校、企事业单位,进入寻常百姓家,成为信息社会中必不可少的工具。

它是人类进入信息时代的重要标志。

二、工业计算机的发展概况自从1946年世界上第一台电子计算机ENIAC正式使用以来,数字计算机在世界各国得到了极大的重视和迅速发展。

20世纪70年代微型计算机的推广,标志着计算机的发展和应用进入了新的阶段。

计算机技术的发展给控制系统开辟了新的途径。

现代控制理论以及各种新型控制规律和组合控制规律的发展又给自动控制系统增添了理论支柱。

经典的和现代的控制理论与计算机相结合,出现了新型的计算机控制系统。

数字计算机的运算和逻辑功能可以有效地满足当代复杂生产过程的控制要求。

专门用于生产过程控制的数字计算机,通常称为生产过程控制用计算机系统,也称为工业控制计算机,或工业计算机(简称工控机)。

计算机控制系统就是利用计算机(单片机、ARM、PLC、PC机、工控机等)来实现生产过程自动控制的系统。

工业用微型计算机

工业用微型计算机

工业用微型计算机工业用微型计算机工业用微型计算机是指用于工业生产过程控制和自动化的微型计算机。

它具有小巧、灵活、高效的特点,广泛应用于生产工艺、物流管理、自动化装备、测量控制等领域。

本文将对工业用微型计算机的特点、应用、发展趋势和存在的问题进行讨论。

一、工业用微型计算机的特点1、小型化:工业用微型计算机采用集成电路技术,使计算机体积更小,比传统的大型计算机更加灵活。

2、高速度:工业用微型计算机的处理速度快,能够处理海量数据,并且可以快速反应在生产过程中。

3、控制准确:工业用微型计算机集成控制技术,能够进行精准控制,保证了生产过程中的精度和稳定性。

4、通用性:工业用微型计算机支持多个操作系统,可以实现多种程序的运行,具有较高的通用性。

5、可编程:工业用微型计算机可以编写程序,可以根据不同的工艺和需求编写不同的控制程序,更加灵活方便。

二、工业用微型计算机的应用1、工业自动化控制:工业用微型计算机广泛应用于工业自动化控制系统,能够实现对生产过程中的各种参数进行控制和监测。

2、物流管理:工业用微型计算机能够对仓库、物流车辆等进行管理和监控,提高物流效率。

3、自动化装备:工业用微型计算机可以控制各种自动化设备,提高生产效率。

4、测量控制:工业用微型计算机可以精准测量各种参数,并根据测量结果进行控制,保证生产过程的稳定性。

5、智能制造:工业用微型计算机与人工智能技术相结合,能够实现智能制造,提高生产效率和质量。

三、工业用微型计算机的发展趋势1、功能更加全面:工业用微型计算机的功能将会越来越全面,可以实现更多的应用,提高智能制造的能力。

2、网络化:工业用微型计算机与互联网技术相结合,实现网络化控制和管理,提高生产效率和质量。

3、智能化:工业用微型计算机与人工智能技术的深度结合,实现智能制造,提高自动化水平。

4、高可靠性:工业用微型计算机需要在高负载、高温、高各种条件下运行,需要提高可靠性,确保生产过程的稳定性。

计算机发展概括总结

计算机发展概括总结

计算机发展概括总结计算机的发展可以追溯到上世纪40年代,经历了多个阶段和重大突破,如今已成为现代社会不可或缺的关键技术和工具。

以下是对计算机发展的概括总结:1.第一代计算机(1940s-1950s):采用电子管作为主要元件,体积庞大、耗能高,运算速度相对较慢。

代表性的计算机是ENIAC。

2.第二代计算机(1950s-1960s):采用晶体管取代电子管,减小了体积并提高了运算速度。

同时,采用汇编语言进行编程。

IBM 1401和UNIVAC 1107是该时期的典型代表。

3.第三代计算机(1960s-1970s):集成电路(IC)技术的出现,进一步减小了体积、降低了成本,并提高了可靠性和运算速度。

操作系统和高级编程语言的引入使计算机更易于使用和开发。

IBM System/360和DEC PDP-11是该时期的代表。

4.第四代计算机(1970s-1980s):微处理器的问世使得整个中央处理单元(CPU)能够集成在一颗芯片上,计算机进一步变小、更加便携和可靠。

个人电脑(PC)开始普及,如IBM PC和Apple II。

5.第五代计算机(1980s至今):个人电脑的快速发展,互联网的兴起以及移动计算的普及促进了计算机技术的广泛应用。

超级计算机、云计算、人工智能等新技术的涌现进一步推动了计算机的发展。

总的来说,计算机发展经历了硬件技术的不断进步,从庞大而昂贵的设备到轻便而高效的工具;软件技术的不断创新,从低级的机器语言到高级的编程语言和操作系统;以及应用范围的不断扩展,从科学研究到商业管理、通信、娱乐等多个领域。

计算机已经深刻影响了现代社会的方方面面,对人类的生活和工作产生了巨大的影响。

工业计算机发展现状

工业计算机发展现状

工业计算机发展现状工业计算机是指用于工业控制领域的计算机设备,它在工业自动化和生产过程中起着至关重要的作用。

随着科技的不断进步和发展,工业计算机也在不断更新和演进。

本文将从硬件和软件两个方面对工业计算机的发展现状进行探讨。

一、硬件方面的发展随着半导体技术和集成电路技术的飞速发展,工业计算机的硬件也在不断进步。

首先是处理器的升级,从最早的8位处理器到16位、32位、64位处理器的应用,处理能力大大提升。

同时,处理器的节能性能也在不断提高,能够更好地适应工业环境的需求。

其次是存储器的发展,从最早的磁盘存储器到固态硬盘的应用,存储容量和读写速度得到了极大的提升,提高了工业计算机的数据处理效率。

此外,随着云计算和大数据技术的发展,工业计算机的存储需求也在不断增加。

工业计算机的接口和通信技术也得到了极大的改善。

例如,工业计算机现在支持更多种类的通信接口,如以太网、USB、CAN等,可以方便地与其他设备进行数据交换和通信。

同时,工业计算机的抗干扰能力得到了增强,能够更好地适应工业环境的复杂干扰。

二、软件方面的发展工业计算机的软件也在不断更新和发展。

首先是操作系统的升级,从最早的实时操作系统到如今的嵌入式操作系统和分布式操作系统,软件的稳定性和可靠性得到了极大的提高。

同时,操作系统的开放性和可定制性也得到了增强,可以根据不同工业场景的需求进行定制化开发。

其次是工业控制软件的发展。

工业计算机现在可以安装各种类型的工业控制软件,如PLC编程软件、SCADA系统等,实现对工业设备和生产过程的监控和控制。

这些软件具有强大的功能和灵活的配置,能够满足不同工业应用的需求。

随着人工智能和机器学习技术的快速发展,工业计算机的智能化水平也在不断提高。

例如,工业计算机可以通过机器学习算法对生产数据进行分析和预测,提高生产效率和质量。

同时,工业计算机还可以通过视觉识别技术实现对工业设备和产品的检测和识别。

三、发展趋势未来工业计算机的发展趋势主要体现在以下几个方面。

工业控制计算机的现状与发展

工业控制计算机的现状与发展

工业控制计算机的现状与发展一、前言工业控制计算机是一种专用计算机,其任务是控制生产过程中的机器和设备,实现对自动化生产和制造过程的控制和管理。

工业控制计算机在工业生产过程中起着非常重要的作用,其技术发展与进步也对工业生产的效率和质量产生了深远的影响。

本文将介绍工业控制计算机的现状与发展,分析其面临的挑战与机遇。

二、工业控制计算机的概述工业控制计算机是一种计算机,它的特点是集中控制、分散执行,能够实现对工业自动化生产过程的控制。

工业控制计算机可以进行数据采集、数据处理、控制指令生成和发送、实时监视等功能。

工业控制计算机一般包括硬件和软件两部分。

硬件包括主机、输入输出设备、通信设备、存储设备等。

软件包括操作系统、应用软件、控制程序等。

工业控制计算机的发展经历了从单机到网络化的过程。

最早的工业控制计算机采用的是单机结构,设备之间没有联网,控制指令需要人工输入。

后来,随着计算机和通信技术的发展,工业控制计算机逐渐实现了联网,具备了远程监视、远程控制等功能,大大提高了自动化生产的效率和精度。

三、工业控制计算机的应用领域工业控制计算机广泛应用于工业自动化生产领域,涉及汽车制造、电子制造、机械制造、食品加工等多个行业。

工业控制计算机在此领域的主要应用有以下几个方面:1.生产线控制:工业控制计算机可以实现生产线的自动化控制和管理,通过对生产线传感器数据的采集和处理,产生合适的控制指令,使生产线保持高效稳定的运转状态。

2.数据采集与监视:利用工业控制计算机进行生产数据的收集与监视,可以监控整个生产过程中的各种参数和状态变化,以便及时处理出现的问题,提高生产线的制造效率和品质。

3.质检及配料控制:利用工业控制计算机,进行质检和配料控制,可以保证产品的质量,提高生产效率。

4.人机界面和数据处理:工业控制计算机可以实现人机交互和数据处理,使现场人员可以通过工控机直接与生产设备进行互动,更加方便实用。

5.物流配送产品追踪:工业控制计算机可以实现对生产过程中的物流运输进行追踪和监视,更好地控制物流和配送的过程,提高货物配送的效率和精度。

2024年工业计算机(IPC)市场规模分析

2024年工业计算机(IPC)市场规模分析

2024年工业计算机(IPC)市场规模分析引言工业计算机(IPC)是指专门用于工业领域的计算机设备,广泛应用于工业自动化、机器人、物联网和智能制造等领域。

本文将对工业计算机市场规模进行分析。

工业计算机市场概况工业计算机市场在过去几年内呈现出高速增长的趋势。

随着工业自动化的推进以及智能制造的兴起,工业计算机的需求不断增加。

工业计算机的主要功能是数据采集、处理和控制,能够实现高效的工业生产和管理。

目前,工业计算机市场主要分为嵌入式工控机、工控机箱式机械设备、工控机平台和工业服务器等多个细分领域。

工业计算机市场规模根据市场研究机构的数据,2019年全球工业计算机市场规模达到X亿美元,预计未来几年将保持高速增长。

以下是一些工业计算机市场规模的数据:•2016年,全球工业计算机市场规模为X亿美元;•2017年,全球工业计算机市场规模增长至X亿美元;•2018年,全球工业计算机市场规模达到X亿美元;•2019年,全球工业计算机市场规模预计超过X亿美元。

可以看出,工业计算机市场规模每年都在稳定增长,显示出巨大的商机和潜力。

工业计算机市场驱动因素工业计算机市场的增长主要受到以下几个因素的驱动:1.工业自动化需求增加:随着工业自动化程度的提高,工业计算机的需求也随之增加。

工业计算机在生产过程中能够实现准确、高效的数据采集和控制,满足工业生产的需求。

2.智能制造的兴起:工业计算机是实现智能制造的重要基础设备之一。

随着工业互联网和物联网技术的发展,工业计算机的需求将进一步增加。

3.新兴行业需求:随着新兴行业的发展,例如机器人、无人驾驶和人工智能等,对工业计算机的需求也在不断增加。

工业计算机市场前景展望未来几年,工业计算机市场仍将保持高速增长。

以下是一些工业计算机市场前景的展望:1.科技创新的推动:随着科技创新的不断推动,工业计算机的性能将进一步提升,能够满足不断发展的工业需求。

2.5G技术的应用:5G技术的应用将进一步推动工业计算机市场的发展,为工业互联网和智能制造提供更高效、稳定的网络支持。

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工业控制计算机总线体系结构及发展趋势(一)工业计算机产业迅猛发展工业计算机是工业自动化设备和信息产业基础设备的核心。

传统意义上,工业计算机主要用于工业生产过程的测量、控制和管理,但今天的内涵已经远不止这些,其应用范围也已经远远超出工业过程控制,而是应用在国民经济发展和国防建设的各个领域。

随着近年来无线网络技术、信息家电、汽车、以及医疗等行业的蓬勃发展,从而使得原本"鲜为人知"的工业计算机如今正发生着翻天覆地的变化,由于在以上这些行业中工业计算机正越来越多的扮演着十分重要的角色,这便使得工业计算机产品在未来行业市场上的需求和发展也变得更加旺盛而迅猛!工业计算机的广泛应用已经渗入到我们日常生活的各个方面,已由智能建筑、交通智能、车载计算机、医疗仪器等工业领域扩展到无线基础设施、网络应用设备、网络安全、多媒体应用、金融服务等网络通信与数字多媒体相关的领域。

3C融合、三网融合、企业信息化加速进行,无论是信息产业基础设备、还是企业计算市场,对工业计算机的需求从来都未像今天这般为IT业所重视。

工业计算机已经成为信息产业基础设备的核心,包括移动计算平台、通讯计算平台、车载计算平台、工业控制、商业控制、电子商务平台和信息家电,还可应用于与Internet相联接的接入设备。

从软交换机到即插即用的通信服务器,工业计算机将成为一个与信息网络融为一体、以人为中心的随时随地的服务平台。

各种各样的工业计算机技术将无处不在,它们将通过多样化网络通信方式(无线或有线,个人网或家庭网,短或长距离),无缝地集成在一个信息网络里,随时随地为人们提供所需要的丰富多彩的服务,而又不为人所察觉。

新的工业计算机体系结构有更强的交互和互操作性,同时也是多种信息系统的融合平台。

最后,工业计算机将朝着创建一个开放、标准化平台的方向发展。

(二)中国工业计算机产业发展历程1、STD总线技术开创了低成本工业自动化技术的先河工业计算机起源于20世纪80年代初期,其标志性产品是STD总线工业计算机。

STD 总线最早是由美国Pro-Log公司和Mostek公司作为工业标准而制定的8位工业I/O总线,随后发展成16位总线,后被国际标准化组织吸收,成为IEEE961标准。

1991年,由信息产业部电子六所牵头成立了中国计算机行业协会STDMG/P.R.C分会,在国内推广普及STD 总线。

STD总线技术是机笼式安装结构,具有标准化、开放式、模块化、组合化、尺寸小、成本低等特点,并且设计、开发、调试简单,得到了当时急需用廉价而可靠的计算机来改造和提升传统产业的中小企业的广泛欢迎和采用,国内的总安装容量接近20万套,在中国工业计算机发展史上留下了辉煌的一页。

实践证明:可靠而国产化的工业计算机适合中国国情。

开放标准造就了一个PC-based系统时代1981年8月12日IBM公司正式推出了开放架构IBM PC机,震动了世界,也获得了极大成功。

随后PC机借助于规模化的硬件资源、丰富的商业化软件资源和普及化的人才资源,于80年代末期开始进军工业计算机市场。

美国著名杂志《控制工程》在当时就预测"90年代是IPC工业计算机的时代,全世界近65%的工业计算机将使用IPC,并继续以每年21%的速度增长"。

历史的发展已经证明了这个论断的正确性。

从1997年开始,我国的工业计算机厂商开始进入IPC市场,促使IPC的价格不断降低,也使工业计算机的应用水平和应用行业发生极大变化,应用范围不断扩大,IPC的应用从传统工业控制向数据通信、电信等对可靠性要求较高的行业延伸。

目前,中国IPC大小品牌约有15个左右,主要有研华、凌华、研祥、华北工控等。

值得一提的是,IPC开创了一个崭新的PC-based时代,拉开了工业自动化和信息化技术走向开放平台的序幕。

迅速发展和普及的工业计算机随着信息技术的快速发展,通信和计算的融合是大势所趋。

计算机与通信技术的发展使独立的业务应用逐步融合为更易使用的、集成的业务应用,同时融合带来了一个新的契机,它必须是一个兼容并蓄的通用平台,在这样的基础之上有一个特点,就是一定要有一个开放的标准架构。

这对工业计算机提出了更高的要求。

由于IPC结构和金手指连接器的限制,使其难以从根本上解决散热和高可用性问题,1997年国际PICMG(PCI工业计算机制造者组织)发布了新一代工业计算机技术CPCI,即PICMG2.0标准。

为了在国内更好的推广新技术,1998年STDMG/P.R.C分会正式更名为PICMG/P.R.C分会,并成为国际PICMG组织的执行会员。

如果说STD总线工业计算机解决了当时工业计算机的有无问题;IPC解决了低成本和PC兼容性问题;那么CPCI技术解决的是可靠性和可维护性问题。

"CPCI是PCI总线的电气和软件加上欧洲卡,它具有在不关闭系统的情况下的即插即用功能,该功能的实现对高可用系统和容错系统非常重要",2004年度科技部科技型中小企业技术创新基金项目指南中的这段话,概括出了CPCI技术的主要特点和重要性。

进入21世纪,工业计算机技术更是无处不在,它带来的是一个充满联网设备的世界。

融合通信最大的设备挑战是可用性和功能开发缓慢等不利因素。

提供全IP功能的通用平台可以支持业务差异化,整合内容和业务支撑系统,将复杂的网络简单化,提供最佳用户体验。

为此,2001年PICMG将以太网包交换背板总线引入到CPCI标准中,为电信语音增值服务设备和基于以太网的工业自动化系统提供了新的技术平台。

2002年,PICMG颁布了面向电信的新标准AdvancedTCA,简称ATCA。

ATCA比CPCI有更大的规格和容量、更高的背板带宽、对板卡更严格的管理和控制能力、更高的供电能力以及更强的制冷能力等。

主要是为了解决电信系统目前主要面临的系统带宽问题、高可用性问题、现场升级问题、可伸缩性问题、可管理性问题以及可互操作问题,并最终降低成本。

目前通信和计算机领域都在向开放标准演进,而ATCA的诞生恰恰赶上了信息产业链变革的机遇。

随着工业计算机应用的日益广泛,市场细分成为大多数厂商的共同战略,也使工业计算机技术进一步细分,流行的开放规格繁多,主要包括:PCI-ISA、SHB、CPCI/PXI、ATCA/MTCA、VME/VPX、PC 104/Plus、PMC、AMC、COM E、ETX;母板类包括ATX、Micro ATX、BTX、DTX、Mini ITX、EPIC、3寸板、5寸板等。

2.工业控制计算机技术的总线进展2.1昨日黄花std总线在上个世纪80年代风靡全国的std总线工业控制计算机技术已经彻底淘汰。

ipc工控机已经演变成纯粹的pci总线工控机,isa总线已经从ipc中消失。

2.2方兴未艾pci总线上个世纪90年代末期pci总线开始流行,当时isa总线还处于强势状态,虽然国内外的业界专家都预言isa总线将很快淘汰,但为了既能充分利用现有isa总线的资源,又能跟上新技术的发展,ipc中采用了isa总线和pci总线共存的折中技术方案。

应该说这种技术路线是现实的,也是有效的,也为ipc的持续发展发挥了积极的作用。

目前,随着pci总线技术的成熟和普及,以及硬件、软件和人才资源的不断丰富,pci总线在ipc中已经完全取代了isa 总线。

现阶段,ipc仍然是可靠性、安全性要求不很严格的低成本测控系统解决方案的重要选择项,特别是管理自动化和管理信息化层的应用。

曾几何时,企业为了降低成本,将品牌pc机取代ipc作为测控系统的主机或管理机使用,但其长期运行的不稳定性也让企业付出了巨大的代价。

2.3你中有我嵌入式pc/104总线嵌入式的pc/104总线虽然仍然保持着isa总线和pci总线并存的状态,但已经向pci/104和pciexpress迅速发展。

pc/104工业控制计算机已经问世近15个年头,目前仍然在工业和国防测量、控制领域对体积和功耗有严格限制的应用领域保持着持久的地位和发展态势。

pc/104总线的第一个发展趋势就是去掉pc/104-plus标准中的isa总线部分,仅保留pci总线部分,为嵌入式板卡的设计提供更大的空间[2],期标准为pci-104specificationversion1.0。

pci-104使主流的pci总线技术在小规格、高可靠的嵌入式计算机上得以实现和继续发展。

pc/104总线的第二个发展趋势就是兼容pciexpress技术,新标准正在制定,最有可能的结果就是pci-104和pciexpress总线共存在一块板卡上,形成扩展的总线标准pcie-104,而板卡尺寸还维持不变[2]。

pc/104总线、pc/104-plus以及pci-104总线技术的应用平台为epic(embeddedplatformforindustrialcomputing),符合2006年2月颁布的标准epicspecificationversion2.0。

epic平台可以通过pc/104总线、pc/104-plus以及pci-104总线模板扩展i/o功能,并为采用高性能的cpu、存储器技术以及散热设计留有足够的空间,可以快速集成面向特定应用的嵌入式系统,缩短开发时间,节省费用。

2.4国防可靠vme总线vme总线工控机技术凭借多主和实时的优势在一定范围内仍然继续发挥着作用。

伴随着微处理器技术和通信技术的进步,vme总线技术从诞生开始就一直处于不断的发展之中,并取得了成功。

从vme16的20mb/s、vme32的40mb/s、vme64和vme64x的80mb/s,发展到了320mb/s。

vme总线目前发展的最新动向是发展vpx和vpx-redi标准。

这两个标准吸收compactpci总线的串行交换机制技术(switchedserialfabrics),大幅度提高vme总线的数据吞吐量,提高系统的冗余设计能力,同时通过桥接技术继续保持着与传统的vme总线技术的兼容[4]。

虽然vme总线还在发展,但是必须认识到vme总线技术太老了,已经走下坡路了,除了在对实时性和可用性要求较高的国防领域还占据一定优势外,新的工业自动化项目几乎不可能再被采用了。

2.5补充融合compactpci/pxiexpress总线compactpci和pxi总线相互补充和融合奠定了新一代主流工控机不可动摇的地位。

compactpci总线技术从1997年诞生到今年已经经历了20年的发展。

20年来,高可靠、模块化、高性能和低价位的compactpci总线嵌入式计算机已经在通信、医疗器械、仪器测量、工业控制以及军事设备、航空和航天领域得到了广泛的应用。

compactpci向仪器仪表领域的扩展总线就是pxi。

pxi系统联盟推出pxi总线标准的最初的目标是在测量与自动化领域中通过使用pxi规范提高基于compactpci解决方案的有效性。

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