什么是pi平台
PI服务器软件是用于现场生产数据的采集和存储;PI客户端软件提供对实时/历史数据的二次应用;接口软件实现现场不同控制系统和PI系统的连接。PI 服务器软件1. PI-UDSPI系统的基本包PI-UDS包括系统的网络管理、应用程序接口管理、事件管理、ODBC服务、以及Module Database(模块化数据库)等。这些应用程序以后台服务的方式运行。2. PI-SVRAPPPI-SVRAPP包括一系列的后台应用服务程序,如执行计算(PE)、报警服务、批处理服务、SQC顺序质量控制服务等。u 执行计算(PE)模块描述执行计算服务模块允许用户不必用高级语言来实施复杂的计算功能。该模块可允许用户生成计算公式,使用简单的代数算式,并将之存入库中多次使用。状态方程包的计算结果可以象PI系统任意一个工位号一样存入数据档案。状态方程包可以直接与用C或Fortran写成的外部功能连接。大多数PI系统都有状态方程包。实施/应用执行计算(PE)模块可使工程师进行诸如流体特性、过程单元模型等计算。PE也可写出数据表达式用以计算从仪表中不能立即得到而必需通过计算才可得到的值,如流量补偿,正确的温度等。u 报警服务模块描述报警服务模块可对PI系统中任何一个工位号进行报警条件设置,如:高限报警、低限报警、偏差报警或ROC(数值大小变化率)报警。这些报警可送到PI系统中的事件档案中,用户可以筛选和查看报警条件。实施/应用用户接受的报警是那些已设置报警条件的工位号,在超过了最大值、最小值、ROC值或数据源没有发送数据时就会报警。这些报警消息有助于用户解决引起报警的原因。PI系统能够在服务器端敏感地探觉报警条件并通过触发一个动作来响应,如启动一个应用或给用户发送一个E-Mail(电子邮件)。u 批处理模块描述批处理模块是以一个批量前后关系来存储和读取PI系统的数据,而不是单纯以时间轴为依据。批量记录建立时,包括一些批量信息,如:批量记录数、批量标识、产品标识和单元名称等,查询功能将允许用户对感兴趣的批量进行查询。PI批处理模块也支持单元别名,例如,用户可指定一个画面显示温度、压力、组分,PI系统依据别名选定的适合的物理工位号并从相应的时间序列的批量里读取数据。实施/应用批处理模块正在许多工业的批量应用中得到应用。如:有一定顺序步骤的应用,炉子的开和停。在这类应用中,用户可决定是否启动这一顺序步骤。u SQC顺序质量控制模块描述顺序质量控制模块SQC是辨别随机波动和过程变化的一门技术。这些技术可作为过程优化的一种方法,如:设定目标、限额、产品限制等。在很多工业领域,SQC的实施已取得了很大的经济效益。但是,由于在实施过程中涉及到大量的数据及众多复杂计算和趋势分析,因而使该应用受到了很大的限制。顺序质量控制模块可在指定的时间周期里,对大量的采集样本进行在线计算,并把这些运算结果及相应的控制限、报警状态存入PI数据库。实施/应用顺序质量控制模块所能进行的SQC计算包括:平均值、移动平均值、几何图形平均值、极差、标准偏差、移动标准偏差、不合格品百分比、不合格品数量、缺陷数、单元累积缺陷数等。3. PI-DSPI-DS(Data Archive)是PI系统的数据存储模块。数据档案是OSIsoft软件公司时间序列的数据库,其中包括装置的过程信息、压力、流量、温度、设定点、开/关等数据的存储。通过PI快照功能(Snapshot),用户及其应用可以从数据源得到大多数最近的数据值。PI 客户软件模块OSIsoft软件公司基于微软平台的客户端软件工具使用户很方便地以不同格式从PI里读取数据。这些工具使不同的用户在相同数据库里看到各自关心的信息。每个人都有各自的画面、报告和分析功能,以满足不同需要,以下是一些主要的客户端软件介绍。1.PI-Process Book(PI-PB)描述Process Book是一个图形用户界面接口,用户可建立各类画面,包括:趋势图、图素、值、棒图和其他动态图形。Process Book目的是让电厂的每一个人员在自己的桌面以一本书的方式建立起自己的生产运行和管理画面。实施/应用Process Book是PI系统中两个主要的用户界面软件之一,用户可决定如何建立自己的书,标记章节用于划分过程段,热键按钮用于入画面或激活其他应用。Process Book支持ODBC、ActiveX、VBA等微软最新的技术。2.PI-Datalink (PI-PC)描述Datalink在PI系统和常用的微软的电子表格(Excel)之间提供生产数据的动态连接。它是在电子表格端通过在菜单条和对话框上使用“加入”功能实现的。用户能很方便、快捷的用PI系统的实时和历史数据填充电子表格,而不需要复杂的“导入”功能。实施/应用PI-Datalink是PI系统中第二个主要的用户界面软件,工厂里每个人都可用PI-Datalink和电子表格做数据分析和生成报告。可把工作单存起来,作为一个平台。以后把它读出来后,只要在单元日期上改动日期,工作单上的数据就会自动改变。除原始数据外,还可读出经过PI系统二次计算处理过的分析数据。3.PI应用程序开发接口(PI-API/SDK)描述PI 应用程序开发接口提供一个通用的程序接口访问PI系统中的数据。API/SDK给用户提供了一个自己编程访问PI系统信息的路径。实施/应用OSI公司目前提供使用API函数的平台有:Microsoft Windows、Windows NT在Intel和AXP、HP-UX、IBM AIX 、SUN Solaris、DEC 的Alpha Unix平台。API 是一组可以调用PI数据库的函数,用户可用它写应用程序,读或写PI数据库。很多用户应用API把数据送入已有的应用中去,比如:性能监视或数据整合。目前,API/SDK的很多应用是在MS-Windows下与Visual Basic一起建立交互的客户端画面。4.ODBC客户端(PI-ODBC-PC)描述PI-ODBC-PC允许用户使用标准的ANSI SQL调用,即使用ODBC访问PI数据库。实施/应用PI-ODBC-PC是客户端应用调用PI服务器中的SQL模块。它使用用户熟悉的读取关系数据库中数据的方法来读取PI中的数据。任何依从SQL调用的客户端均可以使用PI-ODBC-PC,它能使使用MIS系统的人穿透式读取过程数据而不用复制数据。5.PI批处理客户端(PI-BAV)描述PI 批处理客户端允许依据批量的相应关系查看PI中的数据。ProcessBook以及其他的用户开发应用中都可以支持批处理控件的功能。6.PI SQL Charts(PI-SQL)描述PI SQL是客户端的一个应用,它允许用户在ProcessBook内查看PI SQL的计算。7.PI Profile Displays(PI-PRD)描述PI Profile Displays是一个客户端的应用,它允许用户以概括形式,诸如Cross-Direction,Machine Direction,平面图和三维映射查看PI的数据,具有同时显示多个扫描信息的能力。8.PI ActiveView描述PI ActiveView是一个WEB客户端的应用,它允许用户将ProcessBook中生成的画面在通用的浏览器中进行发布。PI 接口软件OSIsoft软件公司作为独立的第三方软件供应商,目前可以提供多达300多种和不同控制系统的接口,包括所有主流DCS厂家、不同PLC厂家、LIMS厂家不同时期产品的标准接口。此外,PI系统还提供支持工业标准的数据通讯接口,如OPC、Modbus等等。PI系统的接口一般都通过PI API节点机来实现,节点机的主要工作是作为一个数据源的扫描节点。节点机有数据缓存的功能,即在主接点PI服务器与节点机之间因软件、硬件升级等原因引起离线时,节点机可把采集的现场数据暂存起来,等到主节点PI服务器恢复正常运行后,再把缓存队列中数据传送到PI服务器数据库中,从而不丢失采集的数据。
科研院所的PI是指科学研究院、科学研究所的研究员、首席研究员、学术领头人。
PI是Principle Investigator。 中文译为:研究员、首席研究员、学术领头人。
扩展资料
首席研究员(PI)是由一所大学管理的独立研究基金的持有者,也是资助项目的首席研究员,通常在科学领域,如实验室研究或临床试验。这个短语也经常被用作“实验室主任”或“研究组组长”的同义词。虽然这个表达在科学中很常见,但是它被广泛用于对某一研究项目做出最终决定并监督资金和支出的人。
在中国科学院的职称体系里,研究员是自然科学研究系列岗位的一种,他(她)们通常都会培养硕士生和博士生。自然科学研究系列专业技术岗位各设置12个等级,研究员岗位设4个等级,分别对应国家通用专业技术岗位等级一级到四级, 对应于教育事业单位的教授一级到教授四级。
其中研究员一级应为中国科学院院士或中国工程院院士。副研究员(高级工程师)岗位设3个等级、助理研究员(工程师)岗位设3个等级、研究实习员(助理工程师)岗位设2个等级。在这种场景下,研究员通常翻译为Professor或者Full Professor。
参考资料:百度百科-研究员
PI---Power Integrity 电源完整性
emc---electromagnetic compatibility 电磁兼容
rf --radio frequency 射频
emc=emi+ems
EMI(电磁辐射)=传导干扰(conduction)+辐射干扰(emission)
SI: 由傅立叶 变换可看出,信号上升越快, 高次谐波的幅度越大, MAXWELL方程组看知,这些交流高次谐波会在临近的线上产生交变电流. 甚至通过空间寄生电容直接辐射到另外的导体,所以这些高次谐波就是造成辐射干扰(emission)的主要因素; (说的简单点,就是信号上升越快,信号越完整,信号品质越好,但是对于emi不好)
PI: PCB上存在数字\\模拟区域, 高频\\低频区域等不同的区域和平面, 如果分割不当则很容易相互干扰, 即传导干扰(conduction).
电源完整性之APSIM-SPI 篇
在PCB设计中,高速电路的布局布线和质量分析无疑是工程师们讨论的焦点。尤其是如今的电路工作频率越来越高,例如一般的数字信号处理(DSP)电路板应用频率在150-200MHz是很常见的,CPU板在实际应用中达到500MHz以上已经不足为奇,在通信行业中Ghz电路的设计已经十分普及。所有这些PCB板的设计,往往是采用多层板技术来实现。在多层板设计中不可避免地为采用电源层的设计技术。而在电源层设计中,往往由于多种类的电源混合应用而使得设计变为十分复杂。
那么萦绕在PCB工程师中的难题有哪些?PCB的层数如何定义?包括采用多少层?各个层的内容如何安排最合理?如应该有几层地,信号层和地层如何交替排列等等。如何设计多种类的电源分块系统?如3.3V, 2.5V, 5V, 12V 等等。电源层的合理分割和共地问题是PCB是否稳定的一个十分重要的因素。如何设计去耦电容?利用去耦电容来消除开关噪声是常用的手段,但如何确定其电容量?电容放置在什么位置?什么时候采用什么类型的电容等等。如何消除地弹噪声?地弹噪声是如何影响和干扰有用信号的?回路(Return Path)噪声如何消除?很多情况下,回路设计不合理是电路不工作的关键,而回路设计往往是工程师最觉得束手无策的工作。如何合理设计电流的分配?尤其是地电层中电流的分配设计十分困难,而总电流在PCB板中的分配如果不均匀,会直接明显地影响PCB板的不稳定工作。另外还有一些常见的如上冲,下冲,振铃(振荡),时延,阻抗匹配,毛刺等等有关信号的奇变问题,但这些问题和上述问题是不可分割的。它们之间是因果关系。
总的来说,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI---Signal Integrity)和电源完整性(PI---Power Integrity )两个方面来考虑。尽管比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但究其成因,我们绝不能忽略了电源完整性的设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。
有一个十分大的误区存在于PCB工程师中间,尤其是那些曾经使用传统EDA工具来进行高速PCB设计的工程师。有很多工程师曾经问过我们:“为什么用EDA具的SI信号完整性工具分析出来的结果和我们用仪器实际测试的结果不一致,而且往往是分析的结果比较理想?”其实这个问题很简单。引起这个问题的原因是:一方面是EDA厂商的技术人员没有解释清楚;另一方面是PCB设计人员的对仿真结果的理解问题。我们知道,目前中国市场上使用比较多的EDA工具主要是SI(信号完整性)分析工具,SI 是在不考虑电源的影响下基于布线和器件模型而进行的分析,而且大多数连模拟器件也不考虑(假定是理想的),可想而知,这样的分析结果和实际结果肯定是有误差的。因为大多数情况下, PCB板中电源完整性的影响比SI更加严重。
目前,虽然有些EDA厂商也已经部分的提供PI(电源完整性)的分析功能,但由于它们的分析功能和SI(信号完整性)完全分开进行,用户依然没有办法看到和实际测试结果接近的分析报告。PI 和 SI 是密切关联的。而且很多情况下,影响信号奇变的主要原因是电源系统。 例如,去耦电容没有设计好,地层设计不合理,回路影响很严重,电流分配不均匀,地弹噪声太大等等。
作为PCB设计工程师,其实很希望看到接近于实际结果的分析报告,那样就便于校正和排除故障,做到真正意义上的仿真设计的效果。SPI 工具的出现使得上述的讨论变为可能。SPI的英文缩写是Signal-Power Integrity, 顾名思义, 它是将SI 信号完整性和PI 电源完整性集成于一体的分析工具。使得 SI 和PI 从此不再孤立进行。
APSIM-SPI 是行业中第一家, 也是唯一一家将信号完整性和电源完整性结合于一起的产品。有了SPI工具,PCB工程师可以从此比较真实的从仿真波形中观察到和用仪器实际测试十分接近的波形。也就是说,从此理论设计和实际测试就有可比性了。
以往的SI功能是在假设电源层等是理想状态下的孤立的分析。虽然有很大的辅助作用,但没有整体效果,用户也很难简单地根据SI分析结果来排除错误。作一个假设,如果一块PCB板,由于它的VCC和GROUND线布得很细,此时电路自然不工作。用示波器等仪表也很容易发现信号发生奇变很严重。但这种很容易想象的设计,如果用一般的SI分析工具,就无法仿真出信号的奇变情况。这时的情况是,尽管仿真结果的波形很完整,没有奇变,但实际是已经奇变到了不工作的地步。所以有工程师曾经质问:“为什么当我们将PCB板中电源线和地线布得无论多么多么窄, SI仿真中的信号波形都没有变化?”, 原因就是SI仿真中没有考虑你的PI, 也就是说没有考虑你的电源线和地线。而要解决这个问题, 唯一的办法就是采用SPI工具。SPI 在进行SI信号完整性分析是充分考虑地电层,包括信号层中的地电线,以及大面积地信号填充等。而这些地电层的不稳定信号或干扰将完全的叠加到SI的仿真结果中去。这样才能仿真真正的实际工作效果,当然其最终结果也就接近了实际测试结果。便于工程师直观考虑和校正。
APSIM-SPI 为了实现SI 和PI 的有机结合,无论从内部模型、计算方法、用户界面、分析功能以及仿真机理等都作了重大调整。目的是使用户使用依然方便的前提下保证SPI功能的完美性。比如在RLGC建模和分布参数提取时,SPI 的RLGC参数提取就要比以前单纯的SI 参数提取要复杂的多。因为在SPI 中要必须充分的考虑地电层的寄生参数,以及地电层和信号线之间的连接关系。
APSIM-SPI 在进行信号奇变分析时将充分考虑地电层的影响。因为SPI 在建模时将地电层的寄生参数模型和信号布线的参数模型,以及器件IBIS或SPICE模型一起综合考虑。因此无论你设计中的去耦电容、滤波电容、端子电阻等模拟部件还是电路在工作产生的SSO开关噪声、地弹噪声等等都将一起反应在最终的仿真结果波形上。
利用APSIM公司的SPI工具,PCB工程师在设计PCB板时就可以直观地观察信号的奇变情况,并进行及时的调整。如当发现自己的地线布得不够宽时,信号会有噪声,甚至变形,这时你就可以调整地线宽度,直到满意为至。而以往地线终究应该布多宽?工程师们只有凭经验去调试,没有任何工具可以辅助它们进行设计指导。而如果地线布得不好,则引起PCB板不工作的概率将十分大。但如今的PCB板如此之复杂,不仅仅是地线宽度的问题,还应该包括地平面填充、多层地平面设计、尤其是地平面的分割技术处理等等, 对不同的频率要用不同的处理方法。 如果光凭有限的经验肯定是不能满足设计要求的。现在借助于APSIM-SPI, PCB工程师就可以很方便地知道他的地平面、地线系统设计是否合理及有效。
例如:当设计多层板时,很多工程师在要考虑每一层如何安排时经常不知是先放信号层还是先放地层?是信号层和地层交替放还是集中放?现在工程师可以根据SPI的仿真结果,清楚地得到是哪一种方法效果最好。
再如:当在地线层上有多个电源时,如3.3V的地,、2.5V的地、5V的地等,如何进行分割处理?以往工程师只能凭有限的经验,而且也只能从边界划分去简单考虑合理性。如果这方面设计不合理,其后果是可想而知的,相信工程师们是有很深的体会的。但由于地层往往在PCB 板的中间层,因为物理上根本接触不到,调试是就很难进行修改。而事实上,在进行多电源地层设计时,不光要考虑各个地域之间的边界问题,还要考虑滤波问题、共地问题等等。有了SPI工具,工程师就可以很方便的进行多电源地域分割的合理设计了。如果不合理, 那么仿真时信号就会变形,这在以前是根本做不到的。
在处理地弹噪声和SSO开关噪声时,大家知道这方面噪声的严重性(在EDA中,这方面的噪声归纳于PI电源完整性分析范围), 尤其是高速PCB, 经常遇到工作状态不稳定, 其实很可能是由于开关噪声或者是地弹噪声所引起的。工程师们也一定知道一些简单的处理办法。但从定量的角度考虑时,就很复杂了。例如:一种简单的消除SSO开关噪声的有效方法是在电源和地之间加滤波电容, 常用的方法是加一些不同质量和类型的电解电容,工程师一定很容易定量确定这些电容的最大电压,(只要根据PCB 板的工作电压就可以进行计算 ),但如何定量确定这些电容的容量,(电容值)往往是只有凭经验了,或者是参考其它电路的设计。因为要*理论去计算将是十分困难的。 尤其是现在的PCB 板电路如此复杂就更加不容易*手工计算了。电容的放置位置也是不容易确定的因素之一。但这些电解电容的放置位置和它所起的滤波效果将密切相关。(常见的方法是放置在PCB板的电源入口处)。
现在利用APSIM-SPI工具,工程师就可以很方便地来设计和验证这些滤波电容的效果了。并且有效的确定这些电容的放置位置和它们的电容值。多余的电容坚决不要,应该有的电容一定不能少!
APSIM-SPI还有很多有关信号奇变和仿真设计方面的特点。我们相信,现在的高速PCB板设计必须采用先进的辅助手段来进行,SPI 结合了多年来的设计经验,集合了先进的SI和PI分析技术,直接真实地仿真PCB板的具体工作状态,更加接近于实际测试结果。SPI提供了全新的调试平台,使得多年来一直凭经验设计的方法过渡到仿真环境中。大大的提高了高速PCB的一次设计成功率。SPI 在业界已经逐步成为高速PCB 设计工程师最受欢迎,最必须的设计分析工具。SPI 和业界其它PCB设计工具密切配合使用。 如Mentor Graphics, Cadence, PADS, Protel等。
pi是什么软件?
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π币是什么?合法吗?是不是骗局?
pi币派币是一个在线挖掘数字货币的平台,当然也不是骗局 ,因其是在全球170多个国家接受实名注册,也不算违法软件,只是有些地区会提示理财的风险,目前是处于第二阶段测试网。【扩展参考资料】:Pi(π)Network的APP是一个手机挖(石广)软件,用来挖Pi (π) 币。以前的屁特B等采用工作量证明机制的...
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PI系统,由世界领先的OSIsoft公司开发,是一款融合了C\/S和B\/S结构的工厂级实时数据处理与应用平台。其核心功能是实现对生产数据的长期在线存储,确保快速、高效的数据采集、存储和展示,以满足企业对实时信息的需求。PI系统以其独特的数据原形方式,存储着工厂全面的生产数据,无论是在国内还是国际电力行业...
什么是PI?
PI系统的简介 PI系统是由OSIsoft 公司开发的基于C\/S 和B\/S 结构的工厂实时数据集成、应用平台。PI 系统以数据原形的方式长期在线储存工厂所有的生产数据,并满足快速、高效地进行数据采集、存储和显示的要求。由于其功能卓越、性能可靠,在国内外电厂信息化建设中获得了广泛的应用,在电力行业实时\/历史数据库产品应用中...
什么叫信号的完整性 什么是pi平台 详细??
SPI 的英文缩写是Signal-Power Integrity, 顾名思义, 它是将SI 信号完整性和PI 电源完整性集成于一体的分析工具。使得 SI 和PI 从此不再孤立进行。 APSIM-SPI 是行业中第一家, 也是唯一一家将信号完整性和电源完整性结合于一起的产品。有了SPI 工具,PCB 工程师可以从此比较真实的从仿真波形中观察到和用仪器...
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