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2019年08月15日 | 2022年全球智能制造市场规模将逼近3700亿美元大关

2019-08-15 来源:拓墣产业研究

随着消费端走向客制自主消费、制造端面临缺工问题日甚,促使制造业须具备能适应快速多变且多元环境的能力,制造系统变得较过往而言更加复杂。而拜新技术成熟发展所赐,制造业现今可藉由部署先进的感测技术并结合AI算法、引入机器人等科技,进而提高信息可视化及系统可控性,进一步推升工业4.0智能制造的发展。


根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院预估,2022年全球智能制造的市场规模将会逼近3700亿美元,年复合成长率达10.7%。


奠基于虚实整合的基础,智能制造在应用端相当多元,从规模较大的智慧工厂、智慧供应链、现场灾害回复,乃至自动物流车、简易型机器手臂等皆是使用案例。


综合观察2019年产业动态与德国汉诺威工业展(Hannover Messe)等指标性活动,现行智能制造以协作机器人(Cobot)、数位双胞胎(Digital Twin)、预测性维护(PdM)、无人机、制造执行系统(MES)、AI应用等为发展焦点,Universal Robots、Siemens、STMicroelectronics、Xilinx、GE等厂商亦持续推陈出新强化布局。


Edge AI降低运算资源,成为预测性维护重要基础

鉴于智能制造带出的庞大数据量将排山倒海涌向企业,延迟性与频宽成本已让制造业从云端技术逐渐转向边缘运算。而数据海量化、分析精准化以及硬件高效化等三大驱动力也使AI从云端往终端设备迈进,推升边缘结合AI的趋势。

Edge边缘运算处理是具地缘关系的AI运算,透过于靠近数据产生源处进行收集处理,并结合参数学习等AI技术让设备能做到缺陷实时侦测、使用状况预判等用途,让机器不需时时联网、减少运算资源,仍能具备部分决策力与实时反应力,成为预测性维护的重要基础,同时亦可强化工业机器人的实时协作。而将资料留在当地取代回传云端,也更能满足制造业提升数据资安与隐私的需求。

芯片是台厂切入Edge AI最佳着力点,中小企业灵活弹性成竞争优势

智能制造与Edge AI的连结为制造业带来实时决策、降低成本、营运可靠及提高安全等优势,也使精密机械蜕变为名副其实的智慧系统。现行从芯片大厂NVIDIA、Intel、Qualcomm、NXP,乃至云端龙头AWS、Google、Microsoft等皆积极投入该领域。台厂若要切入Edge AI的市场,考量产业优势及政府资源挹注,芯片仍是最好发挥的着力点,并成为串连上下游厂商的发动机。

从自动化到智动化,拓墣产业研究院指出,工业4.0的浪潮持续推动企业数位转型,物联网、大数据、机器人等技术也成为打造智能制造的重要节点。

然而,不论是工业物联网布建、智能制造的导入、抑或智慧工厂的建置,由于耗时较长且所费不赀,对企业而言皆非一蹴可几,在布署及执行过程中可透过工业物联网联盟(IIC)等组织提出的工具来评估自身的成熟度,进而调整步调与方向,如根据基础设施的完成度来选择被动性维护、预防性维护、以及预测性维护的采用。

此外,由于许多非数位原生的传统制造业是透过数位工具导入及异业整合等方式实施智能制造,故若企业拥有可跨域整合、更敏捷灵活因应生态系等优势,将较易切入大厂供应链或与其合作。台湾中小企业具备充足的产业知识及适应弹性,当数字化时代挖掘出更多顾客痛点时,大厂不愿做且小厂做不来的市场便能让其挟竞争优势一展身手。


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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

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