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协作机器人伺服、传感器核心器件大揭秘
协作机器人近几年才开始获得广泛关注,但实际上协作机器人的概念首次提出是在上世纪90年代。协作机器人作为新兴的、备受关注的机器人种类,其具备很多优点,概括起来有主要四个:安全、低成本、灵活性以及易于上手的使用方法。 据预测,协作机器人从2015年到2020年会增长十倍,市值从2014年的9500万美元涨到10亿美元,而轻量级机器人会在两年内大受欢迎,价格降到1.5到2万美元。...
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2017-07-10 |
教你轻松搞懂轮毂电机/轮边电机/集中式电机
今天我们来聊一聊什么是轮边电机、轮毂电机、集中式电机,技术贴值得收藏。 为什么特斯拉拆了外壳只剩底盘依旧像一件工艺品,而且前后还能腾出空间拥有两个大大的行李舱?民间流传较为广泛的解读是这样说的:“特斯拉集成能力强,他们用的是轮边电机”。 刚刚的答案看似有几分道理。但是这一回答中却有着一个较为严重的错误。特斯拉电驱动系统放在了后桥两轮之间就可以称为轮边电机吗?...
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2017-07-07 |
一文看懂电机绕组的浸漆工艺
1 电机绕组浸漆烘干目的 电机绕组浸漆烘干的目的,是在于把绝缘材料中所含的潮气驱除,用绝缘漆填满所有空间气隙,这样既可提高绕组的绝缘强度和防潮性能,又可提高绕组的耐热性和散热性,还可提高绕组绝缘的机械性能、化学稳定性、导热性和散热效果和延缓老化,电动机浸漆质量的好坏,直接影响到电机的温升和使用寿命。要求浸漆与烘干严格按照绝缘处理工艺进行,以保证绝缘漆的渗透性好、漆膜表面光滑和机械强度高。...
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2017-07-06 |
运放关键参数如何测?详解在此,专家只能帮到这里咯
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样的话,误差将是难以避免的…… 通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,...
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2017-07-05 |
秒懂!十四种阀门的工作原理动图
十四种阀门的工作原理动图: 1、单向阀 2、液动换向阀 3、手动换向阀 4、三位五通换向阀 5、三位四通换向阀
2017-07-04 |
步进电机的原理
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。 虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,...
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2017-07-03 |
智能城市应用如何落地?三个典型应用告诉你
ADI与诺基亚贝尔为共同拓展物联网市场签署了谅解备忘录,该谅解备忘录签署的第一步计划是推进智能城市相关应用的落地。在MWC 2017上海的现场,展出的3个Demo即展示了智能城市物联网方案的典型应用。 ADI IoT物联网平台的亮点之一是能够将大部分数据在节点端处理完成,从而节省无线传感网络的功耗带宽,实现真正的节点智能化。一起来围观下三大典型应用的demo 吧~ ADI气体检测物联网平台...
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2017-06-30 |
汽车轮毂电机是怎么工作的,有什么好处?
轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,轮毂电机是电机嵌在车轮轱辘里,定 子固定在轮胎上,转子固定在车轴上,一通电则定转子相对运动。 电子换相器(开关电路)根据位置传感器信号,控制定子绕组通电顺序和时间,产生旋转磁场,驱动转子旋转。它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,因此将电动车辆的机械部分大大简化。轮毂电机技术并非新生事物,早在1900年,...
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2017-06-29 |
智能扫地机器人用什么马达
随着科技的发展,家庭电器也越来越智能化了,扫地机器人也越来越智能化,大大的方便了我们的生活。智能扫地机器人对技术的要求比较高,同样对于扫地机的配件来说要求也是比较高。 概述 扫地机器的机身为无线机器,以圆盘型为主。使用充电电池运作,操作方式以遥控器、或是机器上的操作面板。一般能设定时间预约打扫,自行充电。前方有设置感应器,可侦测障碍物,如碰到墙壁或其他障碍物,会自行转弯,并依每间不同厂商设定,...
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2017-06-28 |
说变就变!让您的ADC通道数翻倍
问题: 我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动? 答案: 自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,...
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2017-06-27 |
复杂的机械传动原理动图,工程师都能看一整天
01 凸轮式间歇运动机构 凸轮式间歇运动机构由主动凸轮、从动转盘和机架组成。主动凸轮的圆柱面上有一条两端开口、不闭合的曲线沟槽或凸脊,从动转盘端面上有均匀分布的圆柱销。当凸轮转动时,曲线沟槽或凸脊拨动从动盘上的圆柱销,使从动转盘做间歇运动。 02 齿轮齿条传动 齿轮齿条工作原理是将齿轮的回转运动转变为齿条的往复直线运动,或将齿条的往复直线运动转变为齿轮的回转运动。
2017-06-22 |
无人机基本知识大攻略
一、无人机是什么 无人机是无人驾驶飞机的简称(Unmanned Aerial Vehicle),是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机,包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。 广义地看也包括临近空间飞行器(20-100公里空域),如平流层飞艇、高空气球、太阳能无人机等。从某种角度来看,无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂空中飞行任务和各种负载任务,...
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2017-06-21 |
有限元软件HyperMesh二次开发在汽车行业的分析与应用
1、概述 抗凹陷性能(简称抗凹性)是指车身外表零件抵抗外加负荷在其表面产生压痕的能力。轿车车身常见的表面缺陷(变形)有三种形式,即耳形塌陷、斜坡变形和张力松弛,经常出现的位置如图1所示。这些缺陷隐患处主要是加工成型中相对难以控制的部位,也是外覆盖件抗凹陷分析与检查的重要位置。在经济型车辆的外覆盖件中,最容易出现的就是张力松弛缺陷,直观地表现为表面质地发软,其根本原因就是表面的设计刚度不足...
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2017-06-20 |
Wow,勇士夺冠背后原来有一帮电子技术工程师大神们在努力哦
金州勇士队以季后赛16胜1负的战绩拿下了今年的NBA总冠军!作为勇士队每一场比赛都看的小迷弟,版主激动得热泪盈眶! 各种吹萌神、阿汤、KD的话就不说了,帮助勇士队近几年来快速崛起的另一大原因还有科技。值得一提的是,勇士在去年还获得了斯坦福商学院颁发的安可奖(The Entrepreneurial Company of the Year Award),...
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2017-06-20 |
再读大牛的一篇经典好文章——实现高速PCB之布线问题探讨
作者:John Ardizzoni (PS:John Ardizzoni担任ADI高速放大器部门应用工程师。 加入ADI公司之前,他曾在IBM的RFIC应用部门和M/A-COM公司工作了20年。) 虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。...
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2017-06-19 |
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