Сензори за мерење удаљености су одлични уређаји који се користе за мерење удаљености између објеката. Они могу да размишљају о томе као да је то посебна врста робота који могу да виде ствари далеко, што је, међутим, како користе своје очи да виде далеке објекте. Придружите ми се док се бавимо овом темом!
Сензори за мерење удаљености спасавају животе! Такође могу да користе звучне таласе или светлосне зраке да би одредили даљину. Као и MINYUE камера за бинокуларно видјење излажу звучне таласе или светлосне зраке, очекују да се ови таласи или зраци одбијају након што дођу у контакт са објектом. Мерећи колико је дуго потребно да се таласи или зраци врате сензору, може да утврди колико је објекат далеко. Овај процес је сличан начину на који можемо одредити удаљеност звука, на основу времена које му треба да досегне до нас.
Измерјање удаљености је веома важно за сензоре. Шта ако, на пример, сензор не може да измери удаљеност зида? У том случају, сензор би могао да удари у зид и да се повреди или чак сломи. Зато сензори морају бити одлични у мерењу удаљености. Они омогућавају роботима и машинама да се крећу без удара у ствари. Ако сензори не раде добро свој посао, роботи би могли да уђу у зидове или друге машине или чак у људе!

Како роботи виде свет око себе Роботи зависе од сензора који мере удаљеност како би се навигарали и доживљавали авион. Ови Мињуе автоматизација ласерског заваривања дозволити роботима да избегавају столице и столове само знањем удаљености тих препрека. На пример, робот може да осети предмет - столицу - који је директно на његовом путу док се креће кроз просторију - и да га заобиђе уместо да се у њега убрза. У фабрици, роботи их користе да ухвати и носи предмете. Скоро је као да роботи поседују јединствену способност да виде оно што људи не могу да виде јасно, што им помаже да раде ефикасније.

Приликом избора сензора за мерење удаљености за било који пројекат, потребно је пажљиво размотрити потребну функционалност. Као и сензори, неки сензори могу радити на дужим удаљеностима много боље, неки на краћим удаљеностима и постоје пасивни и активни сензори. Такође морате да изаберете из МИНИУЕ ласерски систем заваривања или сензор светлосног зрака. Избор идеалног сензора може да значи разлику између успеха и неуспеха вашег пројекта. Избор погрешне врсте може да доведе до тога да ваш пројекат буде прекинут на начин који вам може бити фрустрирајући.

Вестрен шаље нову технологију да се мере даљине сензора. Научници и инжењери покушавају да развију нове сензоре који могу да виде у мраку, па чак и кроз зидове! У будућности, то значи да ће роботи моћи да се сами оријентишу на сваком кораку у различитим окружењима без проблема. Замислите робота који нас може водити из једног краја тамне собе до другог или нам помоћи да се крећемо кроз више окружења без да се упиремо у ствари. На крају, MINYUE 3Д камера могу бити тако мале да се могу спустити на ваш зглоб, као сат! Ове иновације у сензорима за мерење удаљености такође отварају пут за узбудљиве могућности које могу преформирати наше свакодневне технолошке интеракције.
Обезбедити снажно оптерећење предњег слојања робота, бочно оптерећење, обрнуто оптерећење, монтажу портије, интелигентно планирање трајекторије за више робота, више спољних осија и позиционирач за сарадњу. Реализовати симулацију кретања робота, детекцију сукоба, избегавање сингуларности и детекцију границе оси.
Брза, тачна, потпуно без програмирања, висока ефикасност и висока прецизност. Решава компликовани наставни процес традиционалних робота и штеди време за одлазак наставног процеса.
Пекинг Мињуе Технологија Цо., ЛТД, као водеће светско високотехнолошко предузеће не-научавања интелигентне апликације индустријских робота. Специјализовали смо се за флексибилну интелигентну производњу са нашим саморазвијеним РоботСмарт - интелигентним системом доношења одлука, С Да обезбеди нову генерацију интелигентних решења за заваривање и резање робота.
Прихватање функције тражења и праћења, скенирања заваривачког шваба, потврђивања положаја и информација заваривачког шваба, корекције положаја заваривачког шваба између цртања 3Д дигиталног модела и стварног радног комада и решавања проблема заваривања због грешке дола