2024年5月27日,上海 随着制造业自动化场景不断拓宽,高载荷的协作机器人凭借强大的作业能力与作业空间,开始在更复杂的工业场景中承担多元任务,并发挥出高价值。全球协作机器人制造商优傲机器人(以下简称”优傲“)自2022年起,连续推出两款高载荷机器人产品,分别是载重20公斤的UR20 和载重30公斤的 UR30。 自推出以来,两款产品均获得了来自金属加工、医疗、电子半导体、汽车、新能源、食品饮料等行业制造企业的青睐,并已成功部署至物料搬运、机床上下料、码垛、包装、焊接等工业应用场景。 UR20 – 高负载、高精度、高稳定 UR20在某食品加工厂内执行码垛工作 UR20是优傲划时代的创新产品,在将荷载提高至
单一数据传送指令 单一数据传送指令用于传送一个数据,根据传送数据的字长不同,可分为字节、字、双字和实数传送指令。单一数据传送指令的功能是在EN端有输入(即EN=1)时,将IN端指定单元中的数据送入OUT端指定的单元中。 单一数据传送指令说明如表6-3所示。 表6-3 单一数据传送指令说明 字节、字、双字和实数传送指令允许使用的操作数及其数据类型见表6-4。 表6-4 字节、字、双字和实数传送指令允许使用的操作数及其数据类型 字节立即传送指令 字节立即传送指令的功能是在EN端(使能端)有输入时,在物理I/O端和存储器之间立即传送一个字节数据。字节立即传送指令可分为字节立即读指令和字节立即写指令,它们不能访问扩展模块。
三菱PLC被广泛运用,但是选型有些朋友就不知从何下手,或者说只了解了一点点,今天接下来我就给大家介绍下比较全面的一个标准,主要有以下七大标准: 标准一:I/O点数 输入/输出(I/O)点数是三菱PLC可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱PLC性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以其被列为七大性能标准里的头号因素! 标准二:指令的功能与数量 指令功能的强弱、数量的多少也是衡量三菱PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,三菱PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。 标准三:可扩展能力 三菱PLC的可扩展能力包括I/O
当应用Type-C防水母座时,要正确的应用与保存,才能够避免出现没必要的麻烦。 当接收Type-C防水母座时,我们要通过观察产品包装,看是否有明显的受损,再看一下是不是会出现Type-C防水母座本身的损坏等等,保证自己看到的Type-C防水母座是完整无缺的,这样就不会影响我们对机器连机的应用。 在不需要Type-C防水母座的情况下,不要随意放置Type-C防水母座,特别是将Type-C防水母座置于阳光下,以免因疏忽忘了放置,Type-C防水母座由于日晒太久而造成质量损坏,影响其应用,甚至还会发生安全事故,因此,要小心记住Type-C防水母座所能存放之处,决不能因疏忽而发生安全事故。 Type-C 6PIN 立式防水母座
同步电动机工作原理 同步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应和电磁力学原理。当同步电动机接通电源后,电流在定子绕组中形成旋转磁场,该磁场的旋转速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。同时,转子内部也存在着一个磁场,这个磁场是由直流电源或恒流源提供的,该磁场的极数与定子绕组的极数相同。 当定子旋转磁场的速度与转子磁场的速度相等时,转子开始跟随定子旋转,这时同步电动机达到同步转速。如果定子旋转速度改变,转子则会失去同步,这时同步电动机进入滑差状态。 同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。在转子励磁绕
新建工程文件夹 建立名字为LED的文件夹存放工程文件,其中再建立两个文件夹,Listing文件夹用于存放编译器编译时候产生的C语言、汇编、链接文件,Output文件夹用于存放编译产生的调试信息、hex文件、预览信息、封装库等。 文件夹建好之后,在LED文件夹下存放startup_stm32f10x_hd.s、stm32f10x.h、main.c文件。前两个文件可以在STM32F1xx的固件库中找到,第三个文件是空文件。 在Keil5中新建工程的步骤 如下图所示,Project-New,新建工程,工程名为Led,点击保存。 点击保存之后,弹出如下窗口,选择芯片型号。根据你开发板使用的芯片具体的型号来选择。如果这里没有出现你想
异步电机空载损耗有多大 异步电机空载损耗大小取决于电机的额定功率和额定电压,以及电机的具体设计和制造工艺等因素。一般情况下,空载损耗占电机额定功率的比例很小,一般在1%以下。例如,一台额定功率为5kW、额定电压为380V的异步电机,其空载损耗大约为50W左右。但是具体数值还需要根据电机的具体参数和实际测试结果来确定。 异步电机空载损耗会变吗 异步电机的空载损耗是在无负荷情况下运行时消耗的电功率,通常是比较固定的数值。但是,空载损耗也受到一些因素的影响,例如电机的温度、供电电压、周围环境温度等等,这些因素可能会导致空载损耗的变化。此外,如果电机长期运行在过载状态下,也可能会导致空载损耗的增加。因此,如果需要准确测
台积电高层上周五(6月30日)在日本横滨市举行的记者会上表示,不排除未来在日本生产先进芯片的可能性,且称台积电2纳米(nm)产品「N2」研发顺遂,而台积电日本子公司社长则表示,熊本工厂正进行外墙工程、预估年内可让员工入驻。 共同通信报导,关于是否将在日本生产使用于自动驾驶等用途的先进芯片、台积电资深副总经理张晓强(Kevin Zhang)上周五(6月30日)在日本横滨市举行的记者会上表示,「未来、不排除这个可能性」。 张晓强未谈及可能的生产地点等细节,仅表示,「首先、要让兴建中的熊本工厂启用,致力于以高良率进行生产」。 台积电兴建中的熊本工厂(以下称日本一厂)位于熊本县菊阳町、预计2024年12月启用生产,目前规划将生
由四川省人民政府与工业和信息化部主办,以“绿色新动力 世界新动能”为主题的2023世界动力电池大会,将于6月8日至11日在四川省宜宾市举办。 本届大会是顺应全球绿色低碳发展趋势的生动实践,是加快建设中国式现代化的积极行动。全球新能源汽车及动力电池产业的行业翘楚、专家学者等嘉宾将齐聚宜宾,一同把脉动力电池产业发展趋势,深入推进技术创新,促进科技成果转化,共商发展大计、共创绿色未来。 仲夏的四川,绿意盎然;奔流的长江,浪潮澎湃。坐拥长江之头壮美风景的宜宾,正待四海宾客,乘浩荡“绿”风,赴一场动力之约。 何以更精彩? 举办世界级动力电池行业盛会,宜宾不是新手。2022世界动力电池大会之成功举办,被与会嘉宾赞誉为“一场史诗
汽车中控锁是设在驾驶座旁边的开关按钮,驾驶员按下后,即可以由驾驶员一个人来操控其他三个门的门锁,反之就可以让每扇车门独立控制。这种“中央门锁”控制装置,早在上世纪70年代已经装配在轿车上,经过二十余年时间,已经应用得比较普遍了。汽车中控锁作为控制装置,也是有可能出现故障的,常见情况就是中控锁失灵导致车门锁不住。 现在汽车上的中控锁种类还是很多的,不过基本组成主要有门锁开关、门锁执行机构和门锁控制器。中控锁失灵导致车门锁不住,一般都是门锁执行机构和门锁控制器出现故障。如果有这种状况,我们建议车主要及时到维修店检修,通过检测仪可以快速检测到故障信息。 汽车中控门锁常见故障及解决方法 四个车门的门锁装置均不动作故障的诊断 首先
ChatGPT全球爆红,相关供应链表示,NVIDIA几乎垄断目前最红的AI GPU市场,获益最大,其次为独拿晶圆代工订单的台积电。 而A100/A800/H100的系统代工为纬创及富士康,虽然量能与营收贡献难以抵销疲弱的手机、PC等消费性电子,但至少为寒冬注入一股暖流,2023年下半没那麽冷。 NVIDIA预估2Q23营收持续成长 NVIDIA不仅游戏GPU库存清得快,更受惠生成式AI应用喷发,全面迎来可望是成立以来最为强大且长期的成长动能。 3月GTC大会时,黄仁勋就信心表示,NVIDIA的技术是发展AI的基础,在生成式AI革命的初期就参与其中。早在2016年将交付第一台DGX AI超级电脑交给OpenAI
集创北方全面布局车载芯片新赛道 国产化替代“芯”力量 随着汽车进入电动化+智能网联时代,新能源、智能化、自动驾驶等领域的发展也带来了新的半导体需求,这为大陆芯片企业进入汽车领域带来全新机遇。近几年,全球各类型汽车的年销售总量持续保持在 8000~9000万台左右 ,虽受疫情影响曾出现一些波动,但在新能源汽车市场兴起和智能驾驶、智慧座舱升级换代的大背景下,汽车市场需求将会继续保持高位增长。据资料显示,预计到 2040年~2045年左右,利用电能、氢能源、乙醇燃油等能源的新能源汽车将完全替代传统能源汽车,新能源汽车市场潜力将会被进一步激发。 作为全球最强的几大汽车工业国之一,中国在全球汽车产业中的市占份额约为25%,而乘用车
据外媒报道,多重不利因素导致的消费电子产品需求下滑,已影响到了三星电子重要利润来源的存储芯片业务,营收在去年三季度和四季度同比环比均下滑超过20%,所在的设备解决方案部门的营业利润,同比环比也均大幅下滑。 随着消费电子产品需求下滑趋势的继续,三星电子的存储芯片业务也就依然面临着业绩上的压力,分析师预计三星电子的芯片业务部门,在今年一季度可能出现亏损。 分析师预计,三星电子芯片业务所在的设备解决方案部门,在今年一季度将时隔14年再次出现亏损,上一次还是在2009年的一季度。 具体到芯片业务,韩国的一位分析师是预计将出现3.3万亿韩元,也就是约25亿美元的亏损。 这位分析师预计,在三星电子的芯片业务中,DRAM和NAND
回想起我初学单片机到现在已经有六年了。学习期间使用了51单片机、飞思卡尔单片机、STM16、STM32等单片机。每次接触新的单片机我首先会熟悉它的基本开发,然后再通过项目的实现去深入的了解它。 大家都知道51单片机是最容易学习的,不仅因为它的编程简单,还因为网上的资料非常丰富,查找起来非常的方便。因此,想从事单片机开发的人,一般将51单片机作为入门开发的首选。而我也不例外,我在学习51单片机的时候,基本上是按照这个思路来学习的。 第一步(熟悉流程):因为我是学电子专业的,最开始我先是用面包板自己做了一个51的最小体统,为了更直观的去感受单片机我就加了一个数码管上去。 至于编程方面开始的时候我并没有刻意去背,主要
近日,深圳市发展改革委员会发布《关于组织开展深圳市2017-2020年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作的通知》。《通知》显示,为加快新能源汽车充电设施建设,确保充电设施建设财政补贴政策效果和资金安全,深圳计划开展2017年至2020年新能源汽车充电设施建设财政补贴申报。 以下为原文 深圳市发展和改革委员会关于组织开展深圳市2017-2020年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作的通知 各有关单位: 为加快新能源汽车充电设施建设,确保充电设施建设财政补贴政策效果和资金安全,根据《深圳市2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》(深财规〔2017〕10号)、《深圳市2018年新能源
在人们从自然界获取的各种信息中,视觉获取量最高,约占总信息量的80%。随着信息技术的发展,人类的视觉功能逐步被赋予计算机、机器人或其他智能机器。目前正处在行业风口的机器视觉就是这样一种技术,它通过图像处理实现自动检测和分析应用,包括自动检测、过程控制和机器人导航等。目前,机器视觉(MV)技术已经实现产品化。视觉传感器、镜头、高速相机、光源、视觉软件、图像采集卡、视觉处理器等都变得越来越完善。在工业自动化环境中,机器视觉越来越受到行业的关注,并被大量用于诸如自动驾驶汽车、食品生产、包装和物流、机器人和无人机等。 当提到机器视觉时,技术人员可能会很多理解,本文尝试着从四个方面逐一解释有关机器视觉应了解的真相。 真相一:机器视觉
在汽车零部件如制动系统、传动系统、热系统、内外饰、发动机以及底盘等制造过程 中均有工业机器人应用需求。作为制造业要求最为严苛的工业领域,如何更高效地生产出更高品质的产品,成为业内企业在激烈的市场竞争中得以胜出的关键。 珞石工业机器人在速度、精度、运动控制方面拥有优势 ,凭借高效、创新、有竞争力的产品与行业专属定制化解决方案, 已在打磨、涂胶、装配、上下料等多个工序环节和前端模块、热系统等多条产线项目实现了批量落地 ,并服务了多家全球知名汽车零部件行业Tier1供应商和全球头部主机厂。 *本文转自珞石机器人
什么是CRC校验? CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。奇偶校验虽然简单,但是漏检率太高,而CRC则要低的多,所以大多数都是使用CRC来校验。CRC也称为多项式码。 循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,进而可以保证在软件层次上数据传输的正确性和完整性。 #include crc16.h /** CRC table for the CRC-16. The poly is 0x8005 (x^16 + x^15 +
加入大族 机器人 ,我就是智造主角 2022年,大族机器人发展进入快车道,国际化、高精尖事业拓展取得重大突破。为满足持续增长的人才需求,大族机器人决定在全球范围内计划招聘30名博士人才,职位需求涵盖算法工程师、硬件工程师、机械工程师等关键性研发岗位,热忱期待海内外有识之士的加盟! 专为博士人才招聘开启的智领计划 智领计划源自大族机器人的公司愿景:成为 智能机器人 时代的全球领导者。 我们希望能够与全球顶尖的科研人才一道,以全球智慧,全球视野,全球雄心,向着成为智能机器人时代的全球领导者,大步跨越! 做智造主角,给世界力量 探索精彩,智造未来 要做人生的主角 不做世界的旁观者,
发烧友章鹰 2022年,全球服务机器人驶入了快车道。有两大标志:一、国家统计局数据显示,2021年服务机器人供给端累计产量达921.44万套,同比增长48.9%。仅仅6月20日到6月30日,机器人赛道发生了5起融资。2021年,服务机器人赛道融资120起,融资金额超过446亿人民币。 近期国内智能机器人融资事件(2022年6月到7月) 电子发烧友根据公开整理 二、今年将推出了先进的人形机器人。6月初,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk)对外界表示,特斯拉的第二个人工智能日将从 8 月推迟到 9 月 30 日,人形机器人sla Bot “Opmus(擎天柱)”原型机将在今年 9 月 30 日举行的Day
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