chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線(xiàn)課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

人形機(jī)器人中的電流檢測(cè)方法

德州儀器 ? 來(lái)源:德州儀器 ? 作者:德州儀器 ? 2025-12-04 09:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

精確測(cè)量電機(jī)電流對(duì)于實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人安全高效運(yùn)行非常重要。這些測(cè)量結(jié)果由機(jī)器人關(guān)節(jié)中致動(dòng)器的控制算法使用,用于實(shí)現(xiàn)精確的移動(dòng)和動(dòng)態(tài)性能。在需要精細(xì)電機(jī)控制和靈敏行為的復(fù)雜任務(wù)中,保持高精度至關(guān)重要。

每個(gè)關(guān)節(jié)中的致動(dòng)器通常是永磁同步電機(jī) (PMSM),根據(jù)電機(jī)移動(dòng)所需的負(fù)載大小具有不同的電流要求。電流電平通常在 0.2A 至 83A 之間變化,大多數(shù)驅(qū)動(dòng)器在 0.2A 至 31A 之間變化。人形機(jī)器人由電池供電,供電電壓通常為 48V,或者在 39V 至 54V 之間,具體取決于電池的電量狀態(tài)。

典型電流要求可劃分為以下選項(xiàng):

0.2A 至 2A:手腕和手

2A 至 6.3A:腳踝、肩部和頸部

21A 至 40A:肘部

52A 至 83A:膝蓋、臀部和臀部中心

人形機(jī)器人中的電流檢測(cè)

人形機(jī)器人中的電機(jī)必須以不同的速度和扭矩水平運(yùn)行,這是通過(guò)磁場(chǎng)定向控制 (FOC) 等電機(jī)控制算法實(shí)現(xiàn)的。該算法在微控制器上運(yùn)行,并將可變脈寬調(diào)制 (PWM) 信號(hào)應(yīng)用于控制功率 FET 的柵極驅(qū)動(dòng)器,如圖 1 所示。

086b8638-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 1. 電機(jī)控制方框圖

電流檢測(cè)和監(jiān)控功能可驗(yàn)證人形機(jī)器人所有關(guān)節(jié)的電機(jī)性能是否可靠。人形機(jī)器人中的電流檢測(cè)通常用于監(jiān)控流入電機(jī)繞組的電流。這些測(cè)量是電機(jī)控制算法的重要輸入,因?yàn)檫@些算法提供有關(guān)電機(jī)負(fù)載、性能和電氣行為的實(shí)時(shí)信息。此數(shù)據(jù)允許算法精確調(diào)整電壓和扭矩輸出,確保穩(wěn)定運(yùn)行和準(zhǔn)確定位。例如,F(xiàn)OC 算法從電流傳感器接收繞組的電流消耗數(shù)據(jù),并從編碼器接收電機(jī)軸的位置,然后確定需要應(yīng)用于柵極驅(qū)動(dòng)器的相應(yīng) PWM 信號(hào)。

電流監(jiān)控可實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)性能的實(shí)時(shí)控制,從而實(shí)現(xiàn)速度調(diào)節(jié)、扭矩管理和功耗監(jiān)控。因此,三相電流測(cè)量是該算法有效控制人形機(jī)器人電機(jī)所需的關(guān)鍵輸入之一。

此外,電流傳感器在系統(tǒng)安全方面發(fā)揮著重要作用,有助于識(shí)別潛在的故障或異常,如電機(jī)過(guò)熱、過(guò)載或絕緣故障。繞組損壞會(huì)導(dǎo)致電流消耗異常,在某些情況下,電流消耗可能過(guò)高,如果不及時(shí)解決,可能導(dǎo)致設(shè)備損壞或停機(jī)。通過(guò)分析電流傳感器測(cè)量,系統(tǒng)可以評(píng)估電機(jī)運(yùn)行狀況并在需要時(shí)實(shí)施保護(hù)措施。例如,系統(tǒng)可以啟動(dòng)可控且安全的關(guān)斷,在發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞或危險(xiǎn)情況之前防止這種情況發(fā)生。因此,為了保持峰值系統(tǒng)可靠性并更大限度地降低事故風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)務(wù)必注意在電機(jī)控制系統(tǒng)中集成穩(wěn)健且精確的電流檢測(cè)設(shè)計(jì)。

電流檢測(cè)方法

在人形機(jī)器人中,可以使用各種方法測(cè)量流經(jīng)電機(jī)的電流,例如低側(cè)、高側(cè)或直列式電流檢測(cè)。為了測(cè)量電流,可以使用由運(yùn)算放大器(運(yùn)放)、電阻器電容器等分立式元件構(gòu)建的放大器。另外,電流檢測(cè)放大器、Δ-Σ 調(diào)制器或霍爾效應(yīng)傳感器等專(zhuān)用集成電路 (IC) 也可以提供高效的設(shè)計(jì)。本應(yīng)用簡(jiǎn)報(bào)重點(diǎn)介紹德州儀器 (TI) 用于人形機(jī)器人的電流檢測(cè)放大器、隔離式 Δ-Σ 調(diào)制器和隔離式霍爾效應(yīng)電流傳感器產(chǎn)品。

電流檢測(cè)是根據(jù)歐姆定律進(jìn)行的,用于估算流經(jīng)系統(tǒng)的電流。根據(jù)歐姆定律,通過(guò)導(dǎo)體的電流與導(dǎo)體上的壓降成正比,與電阻成反比。將一個(gè)稱(chēng)為分流電阻器的電阻器放置在系統(tǒng)中,以使用歐姆定律來(lái)測(cè)量電流消耗。

分流器在需要進(jìn)行電流測(cè)量的電路中串聯(lián)放置。流經(jīng)分流器的電流會(huì)導(dǎo)致分流器上發(fā)生壓降。壓降通常很小,通常在毫伏范圍內(nèi),因此需要使用電流檢測(cè) IC 進(jìn)行放大。通常會(huì)對(duì)這一電壓差進(jìn)行測(cè)量和放大,以產(chǎn)生合理的輸出電壓。然后,使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和微控制器,使用輸出電壓估算流經(jīng)系統(tǒng)的電流。這種方法被視為干擾性方法,因?yàn)榉至髌魇窃谙到y(tǒng)中引入的,并且分流器會(huì)消耗一些功率。分流電阻器的位置因電流測(cè)量技術(shù)而有所不同。

低側(cè)電流檢測(cè)

在這種方法中,分流電阻器放置在電源接地端和 FET 之間,如圖 2 中所示。

08ceaf1a-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 2. 低側(cè)電流測(cè)量

然后由連接到端子的電流檢測(cè) IC 放大電阻器兩端的壓降。由于分流電阻器的位置靠近接地端,因此共模電壓保持接近 0V。但是,將分流電阻器放置在該位置會(huì)影響系統(tǒng)接地,從而使系統(tǒng)接地不再是實(shí)際接地。因此,該方法無(wú)法檢測(cè)系統(tǒng)接地短路。通常會(huì)使用兩個(gè)或三個(gè)電流傳感器來(lái)進(jìn)行測(cè)量。如果只存在兩個(gè)傳感器,則第三個(gè)值可通過(guò)另外兩個(gè)讀數(shù)計(jì)算得出。該計(jì)算必須由微控制器處理,但該計(jì)算無(wú)法始終反映電機(jī)消耗的實(shí)際電流。原因在于,僅當(dāng)連接到分流電阻器的 FET 導(dǎo)通時(shí),測(cè)量才有效。因此,需要進(jìn)行大量后處理來(lái)準(zhǔn)確估算電機(jī)的電流消耗。

高側(cè)電流檢測(cè)

在這種方法中,分流電阻器放置在直流母線(xiàn)和 FET 之間,如圖 3 中所示

093a869a-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 3. 高側(cè)電流測(cè)量

電阻器上的壓降由電流傳感器放大并輸出,從而使共模電壓幾乎等于總線(xiàn)電壓。此設(shè)置可確保系統(tǒng)的接地不受影響。由于電源電壓決定了共模電壓,因此電流檢測(cè) IC 必須能夠處理更高的電壓,尤其是在電源電壓較高的系統(tǒng)中。與前一種方法類(lèi)似,僅當(dāng)連接到分流電阻器的 FET 導(dǎo)通并且需要大量后處理時(shí),測(cè)量才有效。

直列式電流檢測(cè)

這是使用最廣泛的電流測(cè)量方法之一,其中一個(gè)分流電阻器添加到電機(jī)的每個(gè)相位,如圖 4 所示。

099f8b80-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 4. 直列式電流測(cè)量

分流電阻器上的壓降由電流檢測(cè)器件放大,然后反饋回微控制器以進(jìn)行進(jìn)一步處理。這種方法比其他兩種方法有效得多,因?yàn)樵摲椒舍槍?duì)電機(jī)的每個(gè)相位提供電流測(cè)量,因此是控制算法最精確且基本的測(cè)量方法。此外, FET 的狀態(tài)不會(huì)影響電流測(cè)量,并且可以檢測(cè)系統(tǒng)短路。盡管高頻率 PWM 信號(hào)會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn),但德州儀器 (TI) 的現(xiàn)代電流傳感器旨在高效地處理這種情況。TI 提供各種帶隔離和不帶隔離的電流檢測(cè)設(shè)計(jì)。此外,TI 提供具有集成分流電阻器的電流檢測(cè)放大器,無(wú)需外部分流電阻器即可實(shí)現(xiàn)緊湊的設(shè)計(jì)。下文討論了近期發(fā)布的電流檢測(cè)放 大器以及針對(duì)人形機(jī)器人應(yīng)用的推薦設(shè)計(jì)。

電流檢測(cè)設(shè)計(jì)

電流檢測(cè)器件是人形機(jī)器人的重要組件,可提供低側(cè)、高側(cè)或直列式電流檢測(cè)。直列式電流檢測(cè)是在人形機(jī)器人每個(gè)關(guān)節(jié)處進(jìn)行精確電機(jī)控制的最精確方法。隨著這些機(jī)器人的自由度和功能不斷擴(kuò)大,對(duì)電流檢測(cè)的要求變得更加重要。INA241A、INA790x 和 INA750x專(zhuān)門(mén)為直列式電機(jī)控制應(yīng)用而設(shè)計(jì)。這兩款器件都包含增強(qiáng)型 PWM 抑制功能,支持高達(dá) 125kHz的開(kāi)關(guān)頻率。由于輸入端的共模瞬變,這可以使輸出端的信號(hào)干擾最小。

INA241A 是當(dāng)今市場(chǎng)上精度最高的電流檢測(cè)放大器,可實(shí)現(xiàn)更嚴(yán)格的控制環(huán)路。該放大器具有 -5V 至 110V 的共模電壓能力和出色的性能,失調(diào)電壓較低(最大值為 ±10μV)、增益誤差很?。ㄗ畲笾禐?±0.01%),并具有高直流 CMRR(典型值為 166dB)。表 1 列出了與主要競(jìng)品的 INA241A 規(guī)格比較。

0a0960fa-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

表 1. 器件比較

此外,高帶寬 (1.1MHz) 和高壓擺率 (8V/μs) 有助于防止快速浪涌電流,并提供信息以更快的速率控制電機(jī)。圖 5 顯示了在共模瞬態(tài)較大使得輸出干擾很小的情況下增強(qiáng)型 PWM 抑制功能的結(jié)果。

0a6fba26-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 5. INA241x 的增強(qiáng)型 PWM 抑制性能

雖然 INA241A 是一款需要外部分流電阻器的分立式電流檢測(cè)放大器,但 TI 推出了采用 EZShunt 技術(shù)的器件產(chǎn)品系列,該產(chǎn)品系列在單芯片設(shè)計(jì)中提供集成式分流電阻器。這為設(shè)計(jì)帶來(lái)了簡(jiǎn)單性,同時(shí)減少了布板空間和成本,并提供出色的性能。

INA790x 和 INA750x均為針對(duì)人形機(jī)器人的集成設(shè)計(jì),具有增強(qiáng)型 PWM 抑制功能。兩種器件均具有 -4V 至 110V 共模電壓能力,INA790x(采用 400μΩ 電阻器)在 25°C 下的載流能力為 75Arms,而 INA750x(采用 800μΩ 電阻器)在 25°C 下的載流能力為35Arms。隨著這些人形機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)范圍不斷擴(kuò)大,系統(tǒng)中所需的電流檢測(cè)器件的數(shù)量也在不斷增加。PCB 面積減小成為人形機(jī)器人應(yīng)用中的一項(xiàng)主要優(yōu)勢(shì)。與標(biāo)準(zhǔn) MSOP 封裝和分流器相比,INA790x 的 PCB 尺寸減少了 38%,如圖 6 所示。

0acf5774-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 6. INA790 使用標(biāo)準(zhǔn) MSOP + 分流器

可減少 38% 的 PCB 空間

加熱是人形機(jī)器人的關(guān)鍵設(shè)計(jì)考慮因素。這些 EZShunt 器件在溫度范圍內(nèi)具有出色的性能,因?yàn)檫@些器件包含內(nèi)置的編程溫度補(bǔ)償功能,即使溫度在器件的整個(gè)額定溫度范圍內(nèi)發(fā)生變化,也能保持器件測(cè)量的精確度。這可導(dǎo)致總設(shè)計(jì)漂移低至 35ppm/°C。額外考慮因素是通過(guò)器件散熱。這些 EZShunt? 器件具有基于環(huán)境溫度的連續(xù)載流能力,每個(gè) EZShunt 數(shù)據(jù)表都通過(guò)安全工作區(qū)曲線(xiàn)概述了這一點(diǎn)。為了確保限制整個(gè)封裝的熱耗散,設(shè)置有該安全工作電流水平,以便不對(duì)電阻器、封裝造成損壞,或者器件的內(nèi)部結(jié)溫不超過(guò) 165°C 限值,使整個(gè)溫度范圍內(nèi)的性能可靠。

0b2fe8aa-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

表 2. 相關(guān)器件

備選器件建議

不具備 PWM 抑制功能的替代器件是 INA296A 和 INA791x。INA296A 是分立式設(shè)計(jì),而 INA791x 是集成分流器 設(shè)計(jì)。這些器件可用于具有高達(dá) 110Vcm 寬共模電壓范圍的高側(cè)檢測(cè),并且可以承受負(fù)共模電壓擺幅。

INA381是一款成本優(yōu)化型低電壓電流檢測(cè)放大器,具有可提供過(guò)流警報(bào)的集成比較器,用于滿(mǎn)足低側(cè)檢測(cè)需求。

0b93732a-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

表 3. 備選器件建議

隔離式霍爾效應(yīng)電流傳感器

除了電流檢測(cè)放大器,TI 還為高壓交流或直流測(cè)量提供隔離式霍爾效應(yīng)電流檢測(cè)設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品系列為大型工業(yè)機(jī)器人中常見(jiàn)的 400V 至 600V 高電壓電平提供隔離式傳感設(shè)計(jì)。這些產(chǎn)品提供專(zhuān)為直列式相位監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)的模擬輸出,以及有利于過(guò)流保護(hù)的附加過(guò)流比較器特性。這些器件目前具有高達(dá)125Arms 的載流能力和 1MHz 選項(xiàng)。

TMCS1123 (250kHz) 和 TMCS1133 (1MHz) 具有 670μΩ 阻抗,能夠在 SOIC-16 封裝中實(shí)現(xiàn) 80Arms 的載流能力。TI 的所有霍爾效應(yīng)電流傳感器均能提供行業(yè)領(lǐng)先的精度和低漂移設(shè)計(jì)。其它封裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)支持小尺寸、高載流方法。

隔離式 Δ-Σ 調(diào)制器 & 放大器與調(diào)制器

設(shè)計(jì)人員可以在兩種隔離式電流檢測(cè)設(shè)計(jì)之間進(jìn)行選擇;一種具有模擬輸出,另一種具有調(diào)制器輸出。在基于隔離式放大器的設(shè)計(jì)中,測(cè)得的模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)多次模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換。隔離式放大器內(nèi)的各級(jí)、差分轉(zhuǎn)單端級(jí)以及 ADC(位于 MCUDSP 外部或內(nèi)部)會(huì)降低整體精度和噪聲性能,還會(huì)增加延遲。但是,放大器具有簡(jiǎn)單和易于集成的特性。

或者,基于隔離式調(diào)制器的設(shè)計(jì)僅進(jìn)行一次模數(shù)轉(zhuǎn)換。此類(lèi)設(shè)計(jì)無(wú)需差分轉(zhuǎn)單端級(jí),因此減少了元件數(shù)量,縮小了設(shè)計(jì)尺寸。此外,也無(wú)需基于隔離式放大器的設(shè)計(jì)中使用的 ADC。該 ADC 在許多情況下會(huì)限制可實(shí)現(xiàn)的最大采樣分辨率和精度。與基于隔離式放大器的設(shè)計(jì)相比,基于隔離式調(diào)制器的方法提高了信號(hào)噪聲性能和總體精度,并可以實(shí)現(xiàn)更高的信號(hào)帶寬和更低的延遲。

帶調(diào)制器機(jī)器人簡(jiǎn)介

隨著機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng),對(duì)經(jīng)濟(jì)高效、小尺寸的精密而高效器件的需求日益迫切。TI 的隔離式同相電流檢測(cè)調(diào)制器可提供滿(mǎn)足所有這些要求的設(shè)計(jì)。

通過(guò)使用 AMC0106M05 或 AMC0106M25,用戶(hù)可以將器件配置為實(shí)現(xiàn)>14 位的分辨率,從而可以精確控制電機(jī),將設(shè)計(jì)尺寸減小 >50%,并在 PWM 開(kāi)關(guān)事件期間進(jìn)行連續(xù)測(cè)量。

ENOB

AMC0106M05和AMC0106M25功能上的隔離式 Δ-Σ 電流檢測(cè)調(diào)制器可以實(shí)現(xiàn)更精確的電流測(cè)量。與如今的 8 位到 11 位模擬設(shè)計(jì)相比,這些器件具有 12 到 14 個(gè)有效位數(shù) (ENOB),如圖 7 所示。測(cè)量精度的提高可以改進(jìn)對(duì)低電流和電壓電平的測(cè)量,從而實(shí)現(xiàn)精細(xì)的機(jī)器人任務(wù)和移動(dòng)。

0bec3f1e-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 7. 相電流 ENOB 與 OSR 間的關(guān)系

PWM

與低側(cè)分流檢測(cè)相比,直列式相電流檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)更高的性能、連續(xù)測(cè)量并在整個(gè) PWM 周期內(nèi)更精確地控制電機(jī)相電流。因此,伺服驅(qū)動(dòng)器和機(jī)器人應(yīng)用通常選擇直列式相電流檢測(cè)。

PWM 開(kāi)關(guān)在相電流采樣期間發(fā)生。因此,至關(guān)重要的是相電流傳感器不受高共模電壓瞬態(tài)干擾,并且不影響測(cè)量精度。圖 8 顯示了一個(gè) PWM 周期內(nèi)電機(jī)相電流之一和相應(yīng) PWM 電壓的簡(jiǎn)化圖表。

0c4e429a-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 8. 閉環(huán)相電流控制和短路檢測(cè)中的電流采樣

AMC0106M05 和 AMC0106M25 調(diào)制器具有 150V/ns 的高 CMTI,可以隨時(shí)連續(xù)采樣,這與競(jìng)品的設(shè)計(jì)不同,后者在 PWM 開(kāi)關(guān)期間具有消隱時(shí)間。 表 5 中總結(jié)了測(cè)量電流的選項(xiàng)。

0cae20f2-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

表 4. 相關(guān)器件

0d0d9e4c-d01f-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

表 5. 電流檢測(cè)方法比較

結(jié)語(yǔ)

人形機(jī)器人包含很多用于控制關(guān)節(jié)的電機(jī)。電流檢測(cè)在監(jiān)測(cè)這些電機(jī)和為其提供反饋方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。低側(cè)、高側(cè)和直列式電流檢測(cè)可用于監(jiān)控電流,但直列式電流檢測(cè)為人形機(jī)器人中的電機(jī)控制提供了最有效的方法。

德州儀器 (TI) 擁有許多面向直列式電機(jī)控制的電流檢測(cè)設(shè)計(jì),包括INA241A、INA790x 和 INA750。所有這些器件都包含增強(qiáng)型 PWM 抑制特性和高帶寬,以盡可能地減小輸出端的干擾并實(shí)現(xiàn)較短穩(wěn)定時(shí)間。TI 精選的功能上隔離式電流檢測(cè)調(diào)制器由 AMC0106M05 和 AMC0106M25 組成,能夠以小巧的外形實(shí)現(xiàn)超高的精度,并在整個(gè) PWM 周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)高 CMTI 和連續(xù)檢測(cè)且沒(méi)有消隱時(shí)間。TI 的這些高精度小尺寸設(shè)計(jì)可幫助工程師滿(mǎn)足人形機(jī)器人從頭部到腳趾的電流檢測(cè)要求。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 德州儀器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    123

    文章

    2003

    瀏覽量

    145443
  • ti
    ti
    +關(guān)注

    關(guān)注

    114

    文章

    8079

    瀏覽量

    219952
  • 電流檢測(cè)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    706

    瀏覽量

    42834
  • 人形機(jī)器人
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    1038

    瀏覽量

    18540

原文標(biāo)題:技術(shù)干貨 | 人形機(jī)器人中的電流檢測(cè)

文章出處:【微信號(hào):tisemi,微信公眾號(hào):德州儀器】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    GaN FET在人形機(jī)器人中的應(yīng)用

    從科幻走入現(xiàn)實(shí),人形機(jī)器人正經(jīng)歷一場(chǎng)靜默而深刻的技術(shù)革命:更高效的能源控制、更精準(zhǔn)的運(yùn)動(dòng)算法、更高速的通信架構(gòu)、更智能的環(huán)境感知能力......這些變革正在重塑機(jī)器人的“骨骼”、“神經(jīng)”與“感官”。
    的頭像 發(fā)表于 02-19 17:46 ?2435次閱讀
    GaN FET在<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>機(jī)器人中</b>的應(yīng)用

    伺服電動(dòng)缸在人形機(jī)器人中的應(yīng)用

    伺服電動(dòng)缸在人形機(jī)器人中的應(yīng)用非常廣泛,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一、核心運(yùn)動(dòng)部件伺服電動(dòng)缸是將伺服電機(jī)與絲杠一體化設(shè)計(jì)的模塊化產(chǎn)品,能將伺服電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換成直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。通過(guò)結(jié)構(gòu)上的改造,伺服電動(dòng)缸
    發(fā)表于 02-06 09:04

    人形機(jī)器人設(shè)計(jì)中,哪些關(guān)鍵部位需要功率器件?典型電壓/電流參數(shù)如何設(shè)計(jì)?

    我們正在研究人形機(jī)器人,想了解在關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)、電源管理、熱控制等子系統(tǒng)中使用功率器件(如MOSFET、IGBT、IPM)。目前遇到以下問(wèn)題: ? 功率器件分布不明確 :不清楚哪些關(guān)鍵部位必須使用高功率
    發(fā)表于 03-12 14:05

    為什么人形機(jī)器人更討人喜歡?

    。相比之下,人形機(jī)器人(又稱(chēng)“仿人機(jī)器人”或“類(lèi)人機(jī)器人”)比那些非人形機(jī)器人更討人喜歡。從心理
    發(fā)表于 05-12 09:55

    有人玩過(guò)人形機(jī)器人嗎?

    有沒(méi)有人玩過(guò)人形機(jī)器人?就是那種能跳舞的那種。我突然心血來(lái)潮,想買(mǎi)一個(gè)過(guò)來(lái)玩玩。編幾個(gè)程序,拿來(lái)跳舞玩玩。這種東西自己制作的話(huà),應(yīng)該也不難吧??!本來(lái)想*寶買(mǎi)的,但是不清楚那些東西是不是舵機(jī)搞的,特此來(lái)論壇問(wèn)問(wèn)
    發(fā)表于 01-29 06:36

    現(xiàn)代機(jī)器人中有什么傳感器?

    控制和通信 IC 的發(fā)展在實(shí)現(xiàn)下一代的機(jī)器人中起到重要作用。然而,這些復(fù)雜的現(xiàn)代機(jī)器人的核心是許多新的、小型化和低成本的傳感技術(shù)的出現(xiàn)與融合。對(duì)實(shí)現(xiàn)下一代機(jī)器人至關(guān)重要的幾項(xiàng)關(guān)鍵傳感器技術(shù)包括磁性位置傳感器、存在傳感器、手勢(shì)傳感
    發(fā)表于 07-31 07:46

    工業(yè)機(jī)器人中面對(duì)的控制問(wèn)題是什么

    剛開(kāi)始接觸機(jī)器人的時(shí)候,我在師兄的機(jī)器人代碼里死活找不到有關(guān)控制計(jì)算的函數(shù),作為常年和控制框圖打交道的我,很是疑惑控制回路去哪里了?因此本文介紹一下工業(yè)機(jī)器人中的控制問(wèn)題。參考華科賀磊博士的觀點(diǎn)
    發(fā)表于 06-28 09:29

    工業(yè)機(jī)器人中有哪些控制問(wèn)題

    工業(yè)機(jī)器人中的伺服驅(qū)動(dòng)的目的是什么?工業(yè)機(jī)器人中的關(guān)節(jié)內(nèi)部驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)是怎樣構(gòu)成的?
    發(fā)表于 10-11 08:37

    【開(kāi)發(fā)教程1】人形街舞機(jī)器人-套件檢測(cè)教程

    多自由度人形雙足舞蹈機(jī)器人套件檢測(cè)教程——機(jī)器人開(kāi)發(fā)系列配套資料:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fV1WzKsGQ.jsp 配套視頻:http
    發(fā)表于 04-22 14:14

    【開(kāi)發(fā)教程1】瘋殼·人形街舞機(jī)器人-套件檢測(cè)教程

    多自由度人形雙足舞蹈機(jī)器人——瘋殼·機(jī)器人開(kāi)發(fā)系列套件檢測(cè)教程內(nèi)容簡(jiǎn)介本文檔主要介紹在如何驗(yàn)證多自由度人形雙足街舞
    發(fā)表于 07-15 16:48

    【教程1】人形街舞機(jī)器人-套件檢測(cè)教程

    多自由度人形雙足舞蹈機(jī)器人——瘋殼·機(jī)器人開(kāi)發(fā)系列套件檢測(cè)教程內(nèi)容簡(jiǎn)介本文檔主要介紹在如何驗(yàn)證多自由度人形雙足街舞
    發(fā)表于 08-12 15:55

    用于人形機(jī)器人的聲音降噪方法

    用于人形機(jī)器人的實(shí)時(shí)多通道降噪方法使機(jī)器人能夠在實(shí)際應(yīng)用中精確地進(jìn)行后續(xù)的音頻分類(lèi)或語(yǔ)音識(shí)別。引入人形機(jī)
    發(fā)表于 03-20 16:20 ?14次下載

    FUTEK傳感器在人形機(jī)器人中的應(yīng)用

    FUTEK 的工程團(tuán)隊(duì)在設(shè)計(jì)和定制力和扭矩傳感器方面擁有深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí),以克服和應(yīng)對(duì)人形機(jī)器人創(chuàng)新的挑戰(zhàn)。探索如何將 FUTEK 在力和扭矩傳感器方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)用于主要的人形機(jī)器人系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 11-12 09:26 ?1591次閱讀

    探討 GaN FET 在人形機(jī)器人中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

    德州儀器的 Eason Tian 和 Kyle Wolf 撰寫(xiě),主要探討了 GaN FET(氮化鎵場(chǎng)效應(yīng)晶體管)在人形機(jī)器人中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),旨在說(shuō)明其如何解決人形機(jī)器人伺服系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:33 ?1833次閱讀
    探討 GaN FET 在<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>機(jī)器人中</b>的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

    石英晶振在人形機(jī)器人中的應(yīng)用

    北京亦莊半程馬拉松暨人形機(jī)器人半程馬拉松不僅見(jiàn)證了人類(lèi)不斷超越自我的美好意志,還充分展示了人形機(jī)器人領(lǐng)域的前沿技術(shù)與卓越成果。
    的頭像 發(fā)表于 04-21 18:03 ?1095次閱讀