首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 来自专栏电缸

    微型台电崛起:精密制造的新引擎

    在工业自动化领域,微型台电正以技术革新者的姿态挑战传统气缸的统治地位。作为精密驱动装置的代表,其通过电机驱动替代压缩空气,在精度、可控性及环保维度展现出显著优势,成为智能制造时代的核心部件之一。 下面就跟着慧腾小编一起来看看微型台电较于气缸的技术优势在哪里! 精准控制:毫米级的精密革命微型台电采用伺服电机或步进电机驱动,配合编码器实现闭环控制,定位精度可达±0.01mm,重复定位精度更优于0.005mm。 综上,以上就是微型台的优势所在,这场由电引发的精密驱动革命,不仅重塑了工业自动化格局,更推动制造业向更高效、更绿色、更智能的方向迈进。 随着材料科学与控制算法的持续突破,微型台电必将在各个领域绽放更耀眼的光芒。

    15810编辑于 2025-11-21
  • 来自专栏电缸

    微型伺服电:精密控制领域的“纳米级”执行先锋

    微型伺服电凭借其“小体积、高精度、强响应”的特性,成为实现亚毫米级甚至纳米级线性运动的核心执行元件。 从技术本质看,微型伺服电采用伺服电机驱动微型丝杠或压电陶瓷传动,结合高分辨率编码器(如光栅尺或磁编码器)形成闭环控制。其核心优势在于纳米级定位精度与微秒级响应速度。 模块化结构支持定制行程(0.1-100毫米)、负载(1-500牛)与接口,适配从微型光学平台到生物样本处理设备的多样化需求。高能量密度是微型的核心优势之一。 这种设计不仅提升了能量利用率,更使得设备整体体积大幅缩小,适配于空间受限的精密装配、微型机器人关节等场景。当前,随着智能材料与控制技术的发展,微型伺服电正朝着自适应与智能化方向演进。 作为精密控制的核心单元,微型伺服电的技术迭代将持续释放微纳米制造的潜在动能,成为未来智能装备的关键基石,推动各个领域向更高精度、更强智能的方向迈进。

    32810编辑于 2025-11-10
  • 来自专栏新智元

    解读诺贝尔化学奖:在分子层面上制造机器,以及人工智能的未来

    【新智元导读】2016年诺奖化学奖授予了三位“在分子机器的设计和合成”上做出杰出贡献的科学家,他们开发出了比人类头发丝直径还要小1000倍的分子机器,而且从微型马达到微型汽车再到微型肌肉,各种类型的分子机器都有 他们的获奖在于成功合成了各类分子机器,从微型马达到微型汽车再到微型肌肉。正如一位诺奖委员会成员所言:“他们掌握了在分子层面上控制运动的技术。” 分子机器 你能够将机器做到多小? 分子电梯、微型肌肉和微型芯片 从1994年之后,司徒塔特的研究组利用多种不同的轮烃制造出大量不同的分子机器,包括一台电梯(2004年,图四),其上升高度可达到0.7纳米左右;一种人造肌肉(2005年), 一个分子马达旋转一个小玻璃 在另一个引人注目的实验中,伯纳德·费灵格的研究小组利用分子马达旋转一个28微米长的玻璃(比分子马达大10000倍)。 当研究人员把玻璃放在液晶上面时,电机运动就带动了它的旋转。

    1.5K50发布于 2018-03-23
  • 来自专栏机器人网

    工业机器人的传动机构

    一、直线传动机构 工业机器人常用的直线传动机构可以直接由汽缸或液压和活塞产生,也可以采用齿 轮齿条、滚珠丝杠螺母等传动元件由旋转运动转换得到。 目前第五种滚动导轨在工业机器人中应用最为广泛,如图2-15所示为包容式滚动导 轨的结构,用支承座支承,可以方便地与任何平面相连,此时套筒必须是开式的,嵌入在 枕中,既增强刚度也方便了与其他元件的连接。 液 (气)压 液 (气)压是将液压泵 (空压机)输出的压力能转换为机械能、做直线往复运动的 执行元件,使用液 (气)压可以容易地实现直线运动。 液 (气)压主要由筒、 盖、活塞、活塞杆和密封装置等部件构成,活塞和筒采用精密滑动配合,压力油 (压缩 空气)从液 (气)压的一端进入,把活塞推向液 (气)压的另一端,从而实现直线运 动。 通过调节进入液 (气)压液压油 (压缩空气)的流动方向和流量可以控制液 (气) 压的运动方向和速度。

    2.5K50发布于 2018-04-19
  • 来自专栏大数据文摘

    江南大学团队新方法,让微型机器人实现精确路径跟踪控制

    然后将模控制与扰动补偿策略相结合,设计了一种路径跟踪控制器,以消除系统的总扰动并实现微型机器人快速准确跟踪路径。 ▍微型机器人的运动控制 由于微型机器人在复杂环境中会受到各种干扰,影响其运动控制的精度。 (2)设计一种结合模控制和扰动补偿的控制器,以消除总扰动并抑制跟踪误差,保证路径跟踪的鲁棒性。 微型机器人路径跟踪控制 微型机器人的路径跟踪过程,可以简单地概括为:首先设计一条期望路径,然后通过CCD相机获取微型机器人的实际位置。 上面介绍的是微型机器人的一般路径跟踪过程,最后要在此基础之上添加团队设计的ESO和模控制器,这样微型机器人才能运动的更加“丝”。

    37330编辑于 2023-04-10
  • 来自专栏机器人网

    理解了这些机械原理动图, 你就是个合格工程师

    中学生用乐高积木营造的自动化世界 ▲周期性滑轨拨叉机构,巧妙而常用的机械结构 ▲细密的小型金属锁链就是这样高速形成的 ▲最清晰、完整的自动枪械(机枪)上弹、击发、退壳机构 ▲扭簧摆动机构,工程师既熟悉又陌生的机构 ▲连续摆、机构 这一定是中国保定出品的机械手,保定府才玩铁球嘛 ▲鲁班自制飞鸟,骑乘游九州,不是传说哦 ▲让人发狂的异型齿轮机构,你能想象其中的三维啮合和运行状态吗 ▲除了炫技,这个齿轮机构实在没有卵用 ▲数一数,这是多少、 汽缸排列在成一定角度的两个平面上,V6发动机 ▲直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,L4发动机,一般的车都用 ▲水平对置式发动机 ——汽缸排列在发动机相对的两个平面上,保时捷911用的是这种的6

    1.7K41发布于 2018-04-20
  • 来自专栏算法工程师的学习日志

    模控制器理论推导和matlabsimulink实例分享

    前天有个微信好友咨询了一些模控制器的设计和理论推导,故整理一下相关的资料和内容分享, 模控制的运动轨迹主要分为两个方面:(1)系统的任意初始状态向模面运动阶段;(2)系统到达模面后并且慢慢趋于稳定的阶段 所以,对于模变结构控制器的设计,对应于系统运动的两个阶段,可以分为两个部分:第一部分,模面的设计;第二部分,控制律的设计。 模控制的优点包括: 鲁棒性:模控制对系统的参数不确定性和外部干扰具有较强的鲁棒性,能够使系统在不确定性和扰动的影响下仍能保持滑动模态。 快速响应:由于滑动模态的特性,模控制具有快速响应的特点,能够使系统迅速达到所期望的状态。 简单性:相对于一些复杂的控制方法,模控制比较简单,容易实现和应用。 1、模面的设计 以电液伺服控制系统为例,电液伺服控制系统中不考虑伺服阀的非线性影响将其简化为比例环节,所以由电液伺服系统的数学模型可得伺服阀阀芯位移到液压活塞位移的传递函数为: 辨识后的模型为

    3.5K21编辑于 2023-09-05
  • 来自专栏格物致知

    刹车防抱死系统(ABS)

    我来补充 类别:安全配置 查看更多名词解释 ABS(Anti-lock Braking System)防抱死制动系统,通过安装在车轮上的传感器发出车轮将被抱死的信号,控制器指令调节器降低该车轮制动的油压 在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力下降,如果前轮被抱死,驾驶员就无法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死,就极容易出现侧现象

    69640编辑于 2022-08-19
  • 来自专栏机器人网

    理解了这些机械原理动图, 你就是个合格工程师机器人

    ▲周期性滑轨拨叉机构,巧妙而常用的机械结构 ▲细密的小型金属锁链就是这样高速形成的 ▲最清晰、完整的自动枪械(机枪)上弹、击发、退壳机构 ▲扭簧摆动机构,工程师既熟悉又陌生的机构 ▲连续摆、机构 这一定是中国保定出品的机械手,保定府才玩铁球嘛 ▲鲁班自制飞鸟,骑乘游九州,不是传说哦 ▲让人发狂的异型齿轮机构,你能想象其中的三维啮合和运行状态吗 ▲除了炫技,这个齿轮机构实在没有卵用 ▲数一数,这是多少

    1.1K41发布于 2018-04-24
  • 来自专栏xingoo, 一个梦想做发明家的程序员

    《大画汽车:图解汽车奥秘》—— 读书笔记

    比如摩托车上一般搭载的V型2机: ? 有的汽车上会搭载直列3机,这种发动机排量小耗油少,但是抖动比较严重,俗称“三机”,类似的还有4(最常见)、5(高档车)、6(宝马有)。 ? 平时与驾驶关系密切的就是轮胎的摩擦力,比如在东北冬天回老家时,就需要换上雪地胎,不然平时的四季胎统一打

    94853发布于 2020-10-26
  • 来自专栏全栈程序员必看

    微型计算机硬件系统的性能主要取决6,大学计算机基础单选试题「附答案」

    世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 (D) A.莫奇莱 B.艾仑·图灵 C.乔治·布尔 D.冯·诺依曼 2计算机诞生于 ( B) A. 1941年 B. 1946年 C. 1949年 D. 1950年 3、世界上第一台电子数字计算机采用的主要逻辑部件是 (A) A.电子管 B.晶体管 C.继电器 D.光电管 4、下列叙述正确的是 ( D) A.世界上第一台电子计算机ENIA C.首次实现了“存储程序”方案 B.按照计算机的规模,人们把计算机的发展过程分为四个时代 C.微型计算机最早出现于第三代计算机中 D.冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础 5、一个完整的.计算机系统应包括 (B) A.系统硬件和系统软件 B.硬件系统和软件系统 C. 主机和外部设备 D.主机、键盘、显示器和辅助存储器 6、微型计算机硬件系统的性能主要取决于(A) A.微处理器 B.内存储器 C.显示适配卡 D.硬磁盘存储器 7、微处理器处理的数据基本单位为字。 ,运算器和控制器合称为 ( C ) A.逻辑部件 B.算术运算部件 C.微处理器 D.算术和逻辑部件 18、在微型计算机中,ROM是 (C ) 4 A.顺序读写存储器 B.随机读写存储器 C.只读存储器

    93030编辑于 2022-09-14
  • 来自专栏机器之心

    黑客帝国「中之脑」有眉目了?培养皿中百万人脑细胞学会打乒乓球,仅用了5分钟

    早在两年前就有媒体报道称,这家公司正致力于把真正的生物神经元嵌入到一个特殊的计算机芯片中,构成一个微型的体外大脑。 这使人联想到了《黑客帝国》等电影中描述的中之脑。 「中之脑」是希拉里 · 普特南(Hilary Putnam)1981 年在他的《理性,真理与历史》(Reason、Truth、and History)一书中阐述的假想:「一个人(可以假设是你自己)被邪恶科学家施行了手术 ,他的脑被从身体上切了下来,放进一个盛有维持脑存活营养液的中。 电影《黑客帝国》中呈现的「中之脑」。 「我们经常说,它们就好像生活在《黑客帝国》里。在打乒乓游戏的时候,它们相信自己就是球拍。」 Kagan 说道。

    89070编辑于 2021-12-22
  • 来自专栏CreateAMind

    线控技术

    制动过程中,ECU监视两个参数,一旦监测到抱死,就发出指令,打开回油阀,关闭进油阀,降低制动轮油压。 不断打开关闭进油回油阀,使车轮处于转状态,保持方向性。

    72910发布于 2018-07-24
  • 来自专栏新智元

    黑客帝国真的可以!这100万个「活体人脑细胞」5分钟学会打游戏

    【新智元导读】近日,Cortical Labs开发了一种微型人类大脑——盘中大脑 (DishBrain)。 AI要90分钟才学得会的「乒乓球」游戏,这个「大脑」仅仅用了5分钟就玩得有模有样了,不由得让人细思极恐:中之脑要成真的了? 中之脑成真? 100万个活体人脑细胞在培养皿成功培养。 近日,来自澳大利亚研究团队Cortical Labs开发了一种微型人类大脑——盘中大脑 (DishBrain)。 他们仅用5分钟就教会了这些细胞玩游戏,在学习速度上远超人工智能。

    62720编辑于 2021-12-22
  • 来自专栏全栈程序员必看

    一套键盘鼠标跨电脑切换使用「建议收藏」

    身为一名涉猎领域广泛的码农,工作间中往往会出现同时使用超过一台电脑的场景,笔记本+台式机基本是常态,甚至会出现Win+MAC或者Win+LINUX这样的跨平台同时操作需求。 那么最令人烦恼的莫过于切换使用电脑时需要来回切换键鼠,如果可以用桌面上的一套键鼠,实现对多台电脑的无缝操作切换,岂不是美滋滋。 罗技有一套名为优联的多设备切换技术,只需要每台电脑上插一个USB优联接收器,利用支持优联的罗技键鼠就可以在多台设备间无缝切换,而且,一个接收器最多可以连接6台优联设备,也就是键鼠可以共用一个接收器,听起来是不是很棒 就这样,一个鼠标切换两台电脑就只需要按一下切换键,而且几乎无需等待,比蓝牙切换的体验好很多。鼠标+接收器的价格是159+69,成本不算太高。 同样的,用罗技家的优联键盘也可以实现这样丝的切换,不论是Win之间,或者是Win+MAC,总之,优联在Win、MAC、LINUX之间都是可以随意切换的。

    5.8K10编辑于 2022-11-07
  • 来自专栏趣谈编程

    集线器、交换机与路由器的区别

    小A通过一根网线将自己的电脑与小B的网口相连,实现了两台电脑间的互连。 两个小伙伴很开心,联机玩了起来,这时被路过的小C看见了,小C也要加入进来。 但是我们知道,每台电脑只有一个网口,无法实现三台电脑的相互连接,那要要怎么办呢? 说干就干,于是他们设计出了一款微型计算机,他本身具备多个网口,专门实现多台计算机的互联作用,这个微型计算机就是集线器(HUB)。 顾名思义,集线器起到了一个将网线集结起来的作用,实现最初级的网络互通。 也就是说,这台设备解决了冲突的问题,实现了任意两台电脑间的互联,大大地提升了网络间的传输速度,我们把它叫做交换机。

    86811发布于 2018-07-30
  • 来自专栏IT技术精选文摘

    史上最通俗的集线器、交换机、路由器功能原理入门

    小A通过一根网线将自己的电脑与小B的网口相连,实现了两台电脑间的互连(如下图)。 ? 3、集线器(Hub) 两个小伙伴很开心,联机玩了起来,这时被路过的小C看见了,小C也要加入进来。 但是我们知道,每台电脑只有一个网口,无法实现三台电脑的相互连接,那要要怎么办呢? ? 说干就干,于是他们设计出了一款微型计算机,他本身具备多个网口,专门实现多台计算机的互联作用,这个微型计算机就是集线器(HUB)。 也就是说,这台设备解决了冲突的问题,实现了任意两台电脑间的互联,大大地提升了网络间的传输速度,我们把它叫做交换机。

    3K41发布于 2018-06-22
  • 来自专栏苦逼的码农

    集线器、交换机与路由器有什么区别?

    小A通过一根网线将自己的电脑与小B的网口相连,实现了两台电脑间的互连。 两个小伙伴很开心,联机玩了起来,这时被路过的小C看见了,小C也要加入进来。 但是我们知道,每台电脑只有一个网口,无法实现三台电脑的相互连接,那要要怎么办呢? 说干就干,于是他们设计出了一款微型计算机,他本身具备多个网口,专门实现多台计算机的互联作用,这个微型计算机就是集线器(HUB)。顾名思义,集线器起到了一个将网线集结起来的作用,实现最初级的网络互通。 也就是说,这台设备解决了冲突的问题,实现了任意两台电脑间的互联,大大地提升了网络间的传输速度,我们把它叫做交换机。

    1.8K31发布于 2018-12-10
  • 来自专栏c++与qt学习

    网络编程之史上最通俗的集线器、交换机、路由器功能原理入门

    小A通过一根网线将自己的电脑与小B的网口相连,实现了两台电脑间的互连(如下图)。 集线器(Hub) 两个小伙伴很开心,联机玩了起来,这时被路过的小C看见了,小C也要加入进来。 但是我们知道,每台电脑只有一个网口,无法实现三台电脑的相互连接,那要要怎么办呢? 说干就干,于是他们设计出了一款微型计算机,他本身具备多个网口,专门实现多台计算机的互联作用,这个微型计算机就是集线器(HUB)。 也就是说,这台设备解决了冲突的问题,实现了任意两台电脑间的互联,大大地提升了网络间的传输速度,我们把它叫做交换机。

    62040编辑于 2022-05-06
  • 来自专栏高性能服务器开发

    低并发编程

    刚刚你看到的图,就是这篇文章的开头,从最简单的两台电脑相连开始讲起。 到多台电脑相连的集线器。 ? 到有了点小智慧的交换机。 ? 最终到一个复杂的网络拓扑结构。 ? 就这样用很丝的过程,一步一步将整个网络大厦建立起来。 我很喜欢这样的写作方式,并且我认为,不应该对任何复杂的技术产生惧怕的心理,所以我给这样文章的系列,起了个名字,就叫破玩意儿,您可以点开来看看。 《你管这破玩意叫 TCP》,里面的滑动窗口讲解,我很喜欢这种丝感。 ? 《你管这破玩意叫多路复用》,将抽象的 IO 模型赋予了生命。 传统 IO 阻塞在哪儿 ? 多路复用的 select 原理。

    1.8K30发布于 2021-07-16
领券