1 电装EPS-MCU技术在机器人中的应用-德赢Vwin官网 网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电装EPS-MCU技术在机器人中的应用

电装在中国 来源:电装在中国 作者:电装在中国 2022-07-19 11:59 次阅读

株式会社电装(以下简称“电装”)利用多年来积累的车载技术开发培育的EPS-MCU(电动助力转向系统控制单元)技术,提升“机器人底盘”的规格

通过设想在“工厂/仓库”和“一公里配送”场景中普及机器人的问题,为进一步赋予机器人运行的可靠性、灵活性以及智能化,助力改进工厂生产效率、物流运转,推进研发。

工厂

仓库

- 多品种少批量 -

如今多地的工厂已被要求具备“多品类少批量”的生产能力,生产线配置需要频繁更新,机器人则需要更灵活的系统;

生产线高频调整,仓库中的AGV(自动导引车)也需要对应地改变其运行速度,但若要改变车轮移动的精细控制就意味需要对其进行重新编程

因此为了保障生产线高效和稳定的输出,机器人需要具备更高的可靠性和灵活性。

户外

运输

- 一公里配送 -

互联网推动电商的普及,但是在尤为重要的一公里配送环节*1,却因配送地区和路线难以预判,成为了自动配送机器人没有实现被广泛应用的原因之一。

汽车零部件赋能机器人进阶之路

为了应对以上的种种问题,电装采用EPS-MCU技术改进“机器人底盘”的规格。EPS-MCU系统在汽车中是辅助转向功能,通过电机的动力辅助方向盘,可以轻松操作一辆重达数吨的汽车。而可靠性、智能化、低成本、高功率正是其作为汽车零部件的特点。

双系统助力可靠性和高效率

电装在2015年便开发了双系统EPS-MCU,即一台电机拥有电子电路和电机卷线各两套系统,在运行时可同时供应辅助力,即便其中一套系统出现故障,另一套系统也将持续输出,保障了运行的可靠性。在双系统输出的双倍电力下,AGV将能实现承载更多物品,从而提高运行效率,促进精益生产。

高功率、智能化助力户外运输

在户外环境中,为了应对难以预判的路段,机器人需要更大的轮胎尺寸、更高的驱动力以实现更高的行驶性能,然而增加轮胎尺寸意味着会降低电机输出的驱动力。

而电装的双系统EPS-MCU即便增加轮胎尺寸,也可以实现足够的驱动力。同时,其搭载的高计算能力微型计算机,可以根据目标值快速做出响应,如在崎岖的地形上,车轮感受到颠簸,EPS-MCU便能快速优化控制车轮。因此即便在复杂的环境下,机器人也将实现顺利运行,助力户外运输。

易操作、低成本灵活应对变化

现行的AGV通常搭载PLC用于线路跟踪和通信控制,但因其体积大、成本高以及复杂的布线也更容易导致出错。

而配备高性能微机的EPS-MCU便可实现PLC的功能,同时在驱动模块侧也配备了基本控制程序,易于操作的同时能够灵活应对变化。此外作为量产的汽车零部件还具有“低成本”的优势,可在产品交替的时候快速更换零部件。

未来,电装还将在多领域所积累的技术加持下,持续完善该技术。目前内部已经在开发自动驾驶、移动冷冻机、农业机器人和工业机器人的团队合作探索驱动模块的可能性。

基于EPS-MCU稳定的硬件、软件基础,将有望实现更高的适应性,助力为社会带来更大的改善。

电装以创造一个让人们更轻松、更富有创造力的世界为目标,持续开发。致力于为自动配送机器人提供低成本、高性能的驱动模块,将搬运和配送这一单纯的工作交给机器人,从而赋予人们拥有更多创造新价值和新事物的力量。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • mcu
    mcu
    +关注

    关注

    146

    文章

    17123

    浏览量

    350983
  • 机器人
    +关注

    关注

    211

    文章

    28379

    浏览量

    206914
  • 电装
    +关注

    关注

    1

    文章

    110

    浏览量

    13575

原文标题:电装利用车载技术赋能机器人进阶之路

文章出处:【微信号:DENSOINCHINA,微信公众号:电装在中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    伺服系统机器人中的作用 伺服系统与传统电机对比

    伺服系统机器人中的作用 机器人技术是现代工业自动化的重要组成部分,它涉及到机械、电子、计算机科学、控制理论等多个学科。在这些技术中,伺服系
    的头像 发表于 12-10 10:18 263次阅读

    变速齿轮机器人中的使用

    变速齿轮机器人中具有广泛的应用,它们通过改变转速和扭矩来满足机器人执行不同任务时的需求。以下是对变速齿轮机器人中使用情况的分析: 一、变
    的头像 发表于 12-04 17:11 316次阅读

    霍尔元件扫地机器人中的应用

    霍尔元件扫地机器人中发挥着至关重要的作用。作为一种半导体磁电器件,霍尔元件利用霍尔效应来工作,即当磁场作用于载流金属导体或半导体中的载流子时,会产生横向电位差的物理现象。以下是霍尔元件扫地
    的头像 发表于 11-29 19:46 217次阅读

    通过WebSocket操作OpenHarmony机器

    OpenHarmony机器人中运行 ArkTS APP,APP中通过WebScoket客户端接收指令,然后调用机器人接口实现相关动作。
    发表于 11-27 16:41

    产业用机器人中的旋转花键若损伤有何影响?

    旋转花键产业用机器人中是关键的组件之一,如果机器人中的旋转花键损坏,会对机器人的运行和性能产生一定影响。
    的头像 发表于 11-23 17:54 89次阅读
    产业用<b class='flag-5'>机器人中</b>的旋转花键若损伤有何影响?

    PID控制机器人中的应用案例

    PID控制作为一种经典的控制策略,因其简单、鲁棒和易于实现的特点,机器人领域得到了广泛的应用。以下是一些PID控制机器人中的具体应用案例: 1. 电机速度控制
    的头像 发表于 11-13 14:42 504次阅读

    MCU机器人技术中的应用

    随着科技的飞速发展,微控制单元(Microcontroller Unit,简称MCU机器人技术中的应用越来越广泛。MCU是一种集成电路芯
    的头像 发表于 11-11 15:00 477次阅读

    NLP技术聊天机器人中的作用

    聊天机器人,也称为聊天AI,是一种通过文本或语音与人类进行交流的软件。它们广泛应用于客户服务、在线购物、个人助理等领域。NLP技术是实现聊天机器人智能对话能力的关键。 1. 理解用户意图 NLP
    的头像 发表于 11-11 10:33 417次阅读

    霍尔开关在扫地机器人中的应用

    随着社会的发展和生活水平的提高,扫地机器人因为操作简单,使用方便越来越多地走进了人们生活,和家庭,办公联系了一起,成为了小家电中重要的一员,霍尔开关在扫地机器人中也有着诸多应用。 1.开关控制
    的头像 发表于 10-28 11:03 191次阅读

    MCx8316x 扫地机器人中的应用

    德赢Vwin官网 网站提供《MCx8316x 扫地机器人中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:17 1次下载
    MCx8316x <b class='flag-5'>在</b>扫地<b class='flag-5'>机器人中</b>的应用

    NLP技术机器人中的应用

    人类语言的能力,还使得机器人能够以更加自然、流畅的方式与人类进行交互,从而在服务、教育、医疗、娱乐等多个领域展现出巨大的潜力和价值。本文将从NLP技术机器人中的应用现状、核心
    的头像 发表于 07-04 16:04 491次阅读

    步进电机工业机器人中的应用

    类型,工业机器人中发挥着至关重要的作用。本文将从步进电机的定义、特点出发,详细探讨其工业机器人中的应用,并结合相关案例进行分析,以期为工业机器人
    的头像 发表于 06-17 10:10 769次阅读

    触翔X86工控主板交互机器人中的应用

    X86工控主板交互机器人中的应用主要体现在其高可靠性、抗干扰性和稳定性等方面,为交互机器人的正常运行和精确控制提供了有力支持。以下是关于X86工控主板交互
    的头像 发表于 05-28 15:48 469次阅读

    绝对式编码器焊接机器人中的应用及其带来的优势

    绝对式编码器是一种焊接机器人中广泛应用的关键技术。通过这种编码器,机器人可以精确地确定自身在三维空间中的位置,从而实现准确的焊接操作。
    的头像 发表于 04-09 14:50 588次阅读

    高压放大器弹性体折纸术软体机器人中的应用

    广泛应用于大型机器人的开发中。具体实践时,为了提高软体机器人在行走、医疗操纵和物体抓取等方面的可操作性,建造具有柔性和可变三维结构的软体机器人至关重要。   实验目的:测试软体材料的
    发表于 02-27 17:15