MY-305-67 ლაზერული შეერთების გასწორების სენსორი
Ჩაშენებული მონაცემების გადამოწმების სენსორები ლაზერული სინათლის გამოყენებით განათებენ შეერთების ზედაპირს, რის შედეგად წარმოიქმნება ლაზერული სხივი, რომელსაც მაღალი განსაზღვრების კამერა იკრავს ,Ჩაშენებული ტექნოლოგიის განვითარების გეგმა იყენებს სიჩქარის მაღალი CMOS + FPGA პარალელურ კომპიუტერიზაციას, რაც საშუალებას აძლევს სენსორს ავტონომიურად შეასრულოს გამოთვლები მრეწველობის მართვის კომპიუტერის გარეშე და მიაღწიოს ჭეშმარიტ სასაზღვრო კომპიუტერიზაციას. ალგორითმული დამუშავების შედეგად შეერთების სამგანზომილებიანი მახასიათებლები გარდაიქმნება სტრუქტურირებულ ინფორმაციად, რომელშიც შედის შეერთების კოორდინატები, გადახვევა და შუალედები. ეს ინფორმაცია გადაეცემა რობოტის მართვის სისტემას, რაც რობოტს ამარაგებს საჭიროების შესაბამად შეერთების ტრაექტორიითა და პროცესის პარამეტრებით, რაც რობოტს საშუალებას აძლევს შეერთების პროცესის შესრულებას ან ნაკლებად სწორად განლაგებული ნაკეთობების რეალურ დროში შესწორებას, ამ გზით მიაღწევს სრულყოფილ შეერთების ოპერაციას. სხვა ამონახსნებთან შედარებით, ლაზერული შეერთების მისადევნებლობა სარგებლობს უკონტაქტო მუშაობით, მაღალი სიზუსტით, მაღალი სიჩქარით და ძლიერი ადაპტაციურობით.
- Ზოგადი მიმოხილვა
- Იურიდიული პირის მხარდაჭერა რობოტის ბრენდი
Სენსორი გამოიყენება ლინეარული სტრუქტურული სვეტის ზომვისთვის, რომელიც ასხვავს სწრაფ ხაზოვან სურათის ჩაღებას, გარემოდან შემუშავებას და მექანიკური მოძრაობის გარეშე; მძლავრი ადაპტაბილიტე, საშუალება გაქვს ვარჯიშის პარამეტრების გამოსახმავად; სრულად ჩანაცვლებულია, გარე ინდუსტრიული კონტროლის კომპიუტერებით და ბევრი სხვა მერიტობით, რომელიც გამოიყენება განსხვავებული ტიპის ავტომატურ ვარჯიშში. ნებისმიერი ვარჯიშის პროცესის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია გავაწონოთ მั่ნამდებელი მხარდაჭერა და სტაბილური მუშაობა, რომლებიც უზრუნველყოფს მარტივ შედეგებს განსხვავებულ ვარჯიშის სცენარებში.
Სენსორი შესაბამისია ყველაზე მოთხოვნადობის გამოყენებებისთვის, რადგან არ არის სამყაროს, წყალის და ნელის (IP67) სენსიტიური და არ არის ელექტრომაგნიტური რადიაციის (EMC) წყაროების წინააღმდეგი.
Ძალიან მძლავრი ფუნქციები.
01. პოზიციისა და გადახრის حيحვევა
Პოზიციისა და გადახრის حيحვევის ფუნქცია გამოიყენება განსხვავებული ნაწილების მარტივ ვარჯიშის სცენარებში, რომლებიც ერთმანეთს ერთი მოდელია, მაგრამ მათ არის განსხვავებული ტოლერანციები. ეს ფუნქცია უზრუნველყოფს, რომ ნაწილების გადართვას არ სჭირდეს ხელით შესატანი ინტერვენცია, და რობოტი განსაკუთრებით განსაზღვრული პოზიციისა და გადახრის სისტემის მიერ მიზეზდება, რათა მიიღოს ზუსტი ვარჯიში.
Два-точечная პოზიციონირება შესაბამისია გამრავლების 2D გადახრისთვის.
Მრავალწერტილოვანი პოზიციონირება, რომელიც შესაბამისია მრავალსეგმენტური 2d გადახვევის კავშირებისთვის
Სეგმენტური პოზიციონირება, რომელიც შესაბამისია მრავალსეგმენტური 3d გადახვევის კავშირებისთვის.
02. რეალური დროში ტრაკინგი
Რეალური დროში ტრაკინგის ფუნქცია გამოიყენება კავშირის სცენარებში, სადაც საჭიროა მაღალი ეფექტი და გარემოში არ არის ინტერფერენცია. სენსორი დაფიქსირებულია კავშირის ჩარბის მიმართულებით, და კავშირის ჩარბი ავტომატურად რეგულირებს კავშირის გზას 3D კოორდინატური მონაცემების მიხედვით.
03. სკანირება და ავტომატური სიმღერა
Სკანირებისა და ავტომატური კავშირის ფუნქცია აძლევს სენსორს საშუალებას ჯერ აგრეთ აგრეთ კავშირების გეომეტრიული ინფორმაციის შეკრება. ეს ფუნქცია შესაბამისია მაღალი რეფლექტირების, მოკლე კავშირის სავარაუდო სავლეთებისა და სარგებლო კავშირის სცენარებისთვის.
![]()
![]()
![]()
Ლაზრის კავშირის ტრაკინგი
Ლაზრის კავშირის ტრაკინგი შეძლებს კავშირის გადახვევების განმარტებას მაღალი, დაბალი და მარცხენა მარჯვენა მიმართულებებში.
Შეძლებს კავშირის განმარტებას პატარა შუანების მქონე კავშირებისთვის.
Ამოახსნის კავშირის ტრაკინგის პრობლემას ნაწილაკების მცირე ლარებისთვის.
Ოპტიმალური დაკვირვების მანძილა დაახლოებით 305 მმ-ია.
Ქსოვილის ტიპის მხარდაჭერა
V-ფორმის შეერთება, კუთხის შეერთება, გადახურული შეერთება, შეერთება შეკრების გზით, დაფარვის შეერთება და ა.შ.
![]()
Გრძელი მანძილი ლოდინის ხედვისთვის, ფართო ხედი, საჭიროა სტალის სტრუქტურებისა და სამანქანო მехანიკის ინდუსტრიისთვის.
Wi-Fi მოდულით ერთი Windows ტაბლეტის გამოყენებით შესაძლებელია რამდენიმე სენსორის დახვეწა.
![]()
Მხარს უჭერს მრავალპლატფორმიან კომუნიკაციას PAD-ებსა და მობილურ ტელეფონებს შორის
![]()
| NO | Ნივთის სახელი | Სპეციფიკაციები | Qty | Შენიშვნა | |
| 1 | Გადართვა | KeepLink | 1 | KP-9000-104GTP | Რ |
| 2 | Ლაზერულ შეკუმშვის სენსორს | MY-305-155 | 1 | Სერიული №: 20250318LDWPR05 | Რ |
| 3 | Სენსორის საკვები კაბელი | 15 მეტრი | 1 | ჩვეულებრივი 15 მეტრიანი | Რ |
| 4 | Სენსორის კომუნიკაციის კაბელი | 15 მეტრი | 1 | ჩვეულებრივი 15 მეტრიანი | Რ |
| 5 | Სამრეწველო კომპიუტერსა და რობოტს შორის კომუნიკაციის ხაზი | NT-PT-15m | 1 | Რ | |
| 6 | Სამრეწველო კომპიუტერის კვების კაბელი | DC 12ვ | 1 | Რ | |
| 7 | Არკის დაფარვა | MY-დაბლოკილი რკალის ფირფიტა | 1 | Რ | |
| 8 | Სენსორის დაცვის ლინზა | 5 | Რ | ||
| 9 | Სენსორის დამცავი ფირფიტა | MY-დამცავი | 1 | Რ | |
| 10 | Შურდების აქსესუარები | 1 სეტი | 1 | Რ | |
| 11 | Პნევმატიკური თავი | POC6M5 | 1 | Რ | |
| 12 | Სერტიფიკატი | / | 1 | Რ | |
| 13 | Გარანტიის ბარათი | / | 1 | Რ |
![]()
Გთხოვთ, აირჩიოთ ტიპი საჭიროების შესაბამად, რათა თავიდან ავიცილოთ სამუშაო ნაკრების სენსორთან შეჯახება; რობოტის ტვირთი ჩვეულებრივ 10 კგ-ია.
Ამ სამუშაო ნაკრების დასაკავშირებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვენი შეერთების ხაზის მოსაძებნად სენსორის პოზიციონირების და რეალური დროის მონიტორინგის ფუნქციები.
Კოოპერატიული პარტნიორი

Იურიდიული პირის მხარდაჭერა რობოტის ბრენდი

EN
AR
HR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
GL
HU
TH
TR
FA
AF
MS
MK
HY
AZ
KA
UR
BN
LA
MN
KK
