Rūpnieciskā datora lietotāji nav "spēļu konsoles" mājām vai birojam vai izklaidei, bet lielākā daļa no tiem ir industriālie lietotāji. Tā sauktās{0}}nozares attiecas uz elektroenerģijas automatizāciju, viedo transportu, automatizēto jomu, komunikācijām un telekomunikācijām, tīmekļa drošību, medicīnisko būvniecību, CNC darbgaldiem, tekstilmašīnām utt. Šīs ir nozares, kurās, visticamāk, ir karš, taču nejūtu, gandrīz visur. Rūpnieciskais dators šeit nomierina lietas. Protams, visas šīs nozares ir industriālo datoru lietotāji!
Rūpnieciskais dators ir ciparu vadības sistēma, kurā tiek izmantots mikroprocesors vai īpašs dators. Iepriekš atmiņā saglabātā sistēmas programma (programmatūra) realizē vadības loģiku, pabeidz vienpusējās vai visas ciparu vadības funkcijas un savienojas ar perifērijas struktūru, izmantojot interfeisu, ko sauc par datoru. Ciparu vadība, ko dēvē par CNC sistēmu.
Rūpnieciskais dators izmanto programmējamu atmiņu, kurā tiek glabātas instrukcijas loģisko darbību veikšanai, secīgai kontrolei, laika noteikšanai, skaitīšanai un aritmētiskām darbībām, un izmantojot digitālo vai analogo ievadi un izvadi, lai apgūtu dažāda veida mašīnu arhitektūru vai ražošanas procesus. Pašreizējā ciparu vadības sistēma izmanto moduļa struktūru, un tās funkcija aptver lielu platību, sākot no darbgalda ar trim asīm un diviem savienojumiem līdz elastīgajai apstrādes vienībai ar vairāk nekā 24 asīm. Kopš 1980. gadiem ir parādījušās dažādas elastīgas ražošanas sistēmas, kuru pamatā ir CNC darbgaldi. Atbilstoši to specifikāciju, automatizācijas līmeņu un kontroles metožu atšķirībām tos var iedalīt elastīgās ražošanas vienībās, elastīgās ražošanas sistēmās, elastīgās ūdens līnijās, neatkarīgās ražošanas salās, datoru-integrētās ražošanas sistēmās un viedās ražošanas sistēmās.
Programmējamais IPC kontrolleris ir jauna vispārēja{0}}nolūka automātiskās vadības ierīce, kas izstrādāta, apvienojot datortehnoloģiju un automātiskās vadības tehnoloģiju, un kas ir piemērota rūpnieciskiem apstākļiem. Tas tika atklāts kā seno stafešu aizstājējs. Strauji attīstoties mikroelektronikas tehnoloģijām un datortehnoloģijām, programmējamiem kontrolleriem ir vairāk datoru funkciju, tie var ne tikai realizēt loģisko vadību, bet tiem ir arī tādas funkcijas kā datu apstrāde, komunikācija un tīmekļa lapas. Tā kā tas var mainīt vadības procesu, izmantojot programmatūru, un tam piemīt maza izmēra, ērtas montāžas un apkopes, vienkāršas programmēšanas, augstas uzticamības, spēcīgas pret-traucējumu spējas utt., tas ir plaši izmantots dažādās platformās. rūpnieciskās kontroles jomā, ievērojami veicinot mehatronikas attīstību. protams.
Rūpnieciskais dators uzlabo apstrādes precizitāti, un augstas{{0}}izšķirtspējas rotējošais kodētājs ir neaizstājams. Lai sasniegtu precizitāti 0.001 mikrons uz īpaši šauras apstrādes platformas-, ir nepieciešams izstrādāt īpaši-augstu- mazo 0,0001 mikronu iestatīšanas vienību kodēšana un NC montāža. Lai servosistēmas raksturlielumi saglabātos nemainīgi pat tad, ja apstrādes laikā mainās slodze, ir nepieciešams pieņemt kontroli un robustu (R0bust) vadību. Servo sistēmas vadīšanai tiek izmantots ātrdarbīgs mikroprocesors, lai pieņemtu uz priekšu vadību, divu-pakāpju vadību un mācīšanās vadību, pamatojoties uz mūsdienu vadības teoriju. Tās digitālās vadības sistēmas izsekošanas novirze nepārsniedz 2 mikronus.
Rūpnieciskais dators ir jauna tehnoloģija NC platformā. Tā sauktā-mašīnas inteliģences funkcija attiecas uz funkciju, ar kuru iekārta pati var kompensēt iekārtas deformāciju, ko izraisa temperatūra un mašīnas slodze. Nepieciešams pārbaudīt vārpstas slodzes sensoru, vārpstas un pamatnes deformāciju un ķēdi, kas apstrādā sensora izejas signālu. Šim sensoram pašam ir signāla apstrādes funkcija, tāpēc to sauc par viedo sensoru. Mākslīgais intelekts būs piemērots utilizācijas lukturu PMC.

