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运动控制 什么是运动控制? 搜索结果

 
什么是运动控制?

运动控制就是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。早期的运动控制技术主要是伴随着数控技术、机器人技术和工厂自动化技术的发展而发展的。

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运动控制引领汽车发展新方向
由于电机是汽车推进中的运动控制系统的中心部件,所以汽车制造商和供应商一直不断地改进现有设计,并开发新的替代产品。从目前汽车发展趋势看,至少两条路可走,一条是采用全新的电机设计,另一条是使用人们更加熟悉的方法。
2011-11-14
霍尔效应磁性编码器在加油机系统中的应用
将磁技术运用于运动控制和遥感活动中可实现免受机械磨损的非接触式操作。该编码器是一个系统级芯片,在单个器件中整合了集成式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能。凭借这种高集成度,编码器具有可定制编码器设置的内置可编程能力,为客户大大节省编码器库存。AEAT-6600-T16可以工作在恶劣的油气环境中,并满足加油机设计防爆、防作弊、全密封的设计要求。本文就AEAT-6600-T16做简单介绍。
2011-09-23
运动控制将汽车发展推往新方向(下)
汽车行业中,发展迅猛的电动汽车与混合动力汽车正在经历很大的变化。尽管从销售量来看,它们还远远落后于采用燃油的车型,但汽车生产商已经从中学到了不少。其中的一点就是,汽车设计师已经无法满足于当前为工业应用而开发的的运动控制元件了。
2011-09-08
运动控制将汽车发展推往新方向(上)
汽车行业中,发展迅猛的电动汽车与混合动力汽车正在经历很大的变化。尽管从销售量来看,它们还远远落后于采用燃油的车型,但汽车生产商已经从中学到了不少。其中的一点就是,汽车设计师已经无法满足于当前为工业应用而开发的的运动控制元件了。,
2011-09-07
Avago运动控制编码器提供高达30V的额外电源电压
Avago Technologies公司宣布推出三款新型高压线路驱动器,丰富了工业自动化市场资源。AEIC-7272、AEIC-7273 和AEIC-2631四通道差分线路驱动器可为工业应用提供高达30V的额外电源电压。这些线路驱动器的集成电流限制和热关断功能可防止短路,以确保工业编码器和传感器接口、工业可编程逻辑控制器以及伺服驱动应用在恶劣环境中依然能够高度可靠地运行。
2011-07-14
无刷DC马达设计实现高能效运动控制应用
运动控制是目前众多家用电器的关键需求。为使这些设备以最佳性能工作,采用经过改进的新型马达控制技术是关键所在。此外,能效的提高不仅有益于所有人,新技术还能够提供更平稳地工作和大幅度降低噪声等更多优势。
2011-06-17
分布式运动控制与I/O解决方案
凌华科技发布最新“分布式运动控制与I/O解决方案”,该方案整合具有实时性的专用型运动控制“Motionnet”以及I/O控制的现场总线-“High Speed Link(HSL)”,是市面上唯一可支持各大厂商伺服电机的分布式运动控制方案。以使用日系电机的机器自动化设备使用者为例,采用凌华科技的分布式运动控制解决方案,无须重新开发程序,即可转换不同品牌的电机。
2011-06-08
利用单芯片方案改善运动控制系统性能
美高森美(Microsemi)公司推出的SmartFusion集成了一个ARM Cortex-M3微控制器内核、高性能FPGA结构和可配置模拟资源,可实现业界首款单芯片运动控制解决方案。
2011-06-01
运动控制设计工具帮助工程师选择合适Motion-SPM器件
洗衣机、冰箱和空调等家用电器的设计人员在开发马达控制解决方案时,经常遇到众多挑战,包括要满足不断演进之严苛能效准则和法规(如能源之星(ENERGY STAR?)和欧洲用能产品生态设计指令(EUP)),还要减少占用空间,缩短电气和机械设计周期,并提高应用的系统效率和可靠性。
2011-05-27
如何让你在下一次消费电子浪潮中占尽先机
消费电子设备早在几年前就开始使用MEMS加速计。从游戏机到手机,从笔记本电脑到白色家电,运动控制式用户界面和增强的保护系统给所有的消费电子产品带来很多好处。现在轮到MEMS陀螺仪大显神威了,消费电子集成MEMS陀螺仪的浪潮刚刚掀起。
2010-12-16
符合工业宽温的DDR3内存模块
近年来内存模块已大量被应用在特殊应用的计算机系统中, 不但是传统的医疗, 网通, 军事等领域, 乃至汽车工业都有工控计算机的影子. 因为工控计算机在这些领域中扮演是自动化系统中的核心工作含扩逻辑运算, 数据传输, 运动控制等等.
2010-12-08
MEMS技术推动新型消费电子应用发展
MEMS传感器是消费电子实现创新应用不可或缺的关键元器件。近年来,从游戏机到手机,从笔记本电脑到白色家电,很多消费电子产品利用低g加速计,实现了运动控制的用户界面和增强型保护系统。现在该轮到MEMS陀螺仪和地磁感应计发挥作用,推动新一波令人兴奋的创新应用高速增长。
2010-11-03
NI推出用于机器人控制系统的LabVIEW Robotics 2009
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出LabVIEW Robotics 2009。作为图形化系统设计(GSD)软件的新成员,该软件提供标准的开发平台用于设计机器人和自主控制系统。NI LabVIEW Robotics 2009提供了丰富的机器人函数库,可以连接标准机器人传感器和执行机构,集成了智能操作和感知的基础算法,并且包含机器人和自主式车辆的运动控制函数。利用这一新软件,工程师和科学家能够更快地将设想付诸实现,对实时嵌入式和FPGA硬件进行无缝部署,并通过整合各种处理平台、第三方软件工具和预制机器人平台,达到软件的最大灵活性。
2010-02-05
安森美推出微型集成驱动IC AMIS-30532/42
安森美半导体推出两款新的高集成度集成电路(IC),令步进电机应用中以更少的元器件和更小的电路板空间驱动大电流电机。新的AMIS-30532及AMIS-30542微步步进电机驱动器拥有大电流能力,带集成H桥,非常适用于汽车、工业、办公设备、医疗及船舶应用中的运动控制
2009-12-29
安森美半导体推出带大电流能力的微型集成驱动IC
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的高集成度集成电路(IC),令步进电机应用中以更少的元器件和更小的电路板空间驱动大电流电机。新的AMIS-30532及AMIS-30542微步步进电机驱动器拥有大电流能力,带集成H桥,非常适用于汽车、工业、办公设备、医疗及船舶应用中的运动控制
2009-12-08
凌华科技发布最新“分布式机器自动化解决方案”
随着大面积生产线的需求增加,自动化设备的体积日益增大,其中所需求的控制轴数及I/O数随之增多,为此,整合机器视觉与运动控制的专家-凌华科技发布最新“分布式机器自动化解决方案”。
2009-11-06
最新“分布式机器自动化解决方案”可节省客户20%配线及组装成本
随着大面积生产线的需求增加,自动化设备的体积日益增大,其中所需求的控制轴数及I/O数随之增多,为此,整合机器视觉与运动控制的专家-凌华科技发布最新“分布式机器自动化解决方案”,整合具有实时性的专用型运动控制Motionnet以及I/O控制的现场总线-High Speed Link(HSL),可同时提供高达256轴的运动控制及高达2016点的I/O控制,扫描时间少于1 ms,提供兼具高速运动控制性能及实时I/O数据采集的解决方案。
2009-11-05
凌华科技携Euresys首次亮相Nepcon South China 2009
凌华科技近日携手比利时Euresys公司亮相在深圳会展中心举办的Nepcon South China 2009(第15届华南国际电子生产设备及微电子工业展)。据悉,这是凌华科技首次参加以电子制造为主题的展览会。活动期间,运动控制与机器视觉、测试测量产品受到了广大与会观众以及众多知名电子设备制造商的积极关注。
2009-09-15
TI副总裁分享收购Luminary后MCU业务发展战略
德州仪器 (TI) 日前宣布成功收购市场领先的32 位 MCU 供应商Luminary Micro。此举不仅将进一步壮大德州仪器微处理器(MCU)的产品阵营,加速32位ARM战略的实施进程,也将为市场带来连接性、存储器和高级运动控制的创新性组合,引领未来嵌入式系统的发展。德州仪器副总裁兼高级嵌入式控制产品部总经理Brian Crutcher先生于近日访问中国,与业内资深媒体齐聚一堂,回答有关收购Luminary的问题,并描绘了TI面向未来嵌入式系统的MCU业务发展蓝图。
2009-07-23
高可靠性的低成本运动控制架构选择(一)
运动控制系统的成本更多地来自连接元件和电缆,而非电机和控制器。那么,有没有可能通过选择合适的架构来进一步降低这些成本?这样做会不会损害运动控制系统的可靠性?系统的高可靠性需不需要昂贵的元器件来支撑?答案皆在下文中。
2008-12-24
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