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伺服系统选型和选择入门 >

为机器设计选择伺服电机系统首先要了解构成伺服电机或伺服驱动系统的组件。伺服系统是闭环系统,用于控制某些所需的运动。它们包括一个反馈装置,可在电机和驱动器之间提供恒定信息,以精确控制被驱动机构的位置,速度和转矩。

科尔摩根白皮书系列 —— SynqNet控制器QMP开发环境搭建及编程 >

SynqNet控制器使客户在半导体行业抢占先机,客户在研发印刷电路板自动光学检测系统,客户的要求很明确:更高的性能、更高的产量、更高的可靠性和更低的成本。

科尔摩根白皮书系列 —— AKM伺服电机在大功率金属激光切割机中的成功应用 >

在金属成型行业,钣金激光切割是常见的切割方式。激光切割相对传统金属成型,具有灵活切割的特性,能实现加工各种不同尺寸的金属部件。

AKM伺服电机在大功率金属激光切割机中的成功应用 >

AKM伺服电机在大功率金属激光切割机中的成功应用

2G运动控制系统:设备设计的卓越选择 >

当您需要卓越运动控制时,直观的解决方案是选择出色的组件,无论这需要怎样的供应商组合。但作为一名工程师,您知道直观的解决方案并不总是正确的。  

伺服系统选型和选择入门: 理解系统解决方案的需求 >

为机器设计选择伺服电机系统首先要了解构成伺服电机或伺服驱动系统的组件。伺服系统是闭环系统,用于控制某些所需的运动。它们包括一个反馈装置,可在电机和驱动器之间提供恒定信息,以精确控制被驱动机构的位置,速度和转矩。
揭秘无框电机的机器人领域应用

揭秘无框电机的机器人领域应用 >

为什么选择在机器人应用中使用无框电机,其原因类似于在其他应用中标准伺服电机无法胜任的制约因素。最常见的因素是紧凑的尺寸或环境方面的特殊需求,同时要求实现高功率和高转矩密度。
 影响机器人性能和使用寿命的因素

影响机器人性能和使用寿命的因素 >

近年来,各行各业将更多工业机器人纳入生产线的需求不断增加,从现代汽车制造到3C(计算机,通信和消费电子)产品制造。与传统生产线上的自动化专用设备相比,机器人操作灵活而且能力出众,因此特别适用于多品种和小批量生产,以便快速响应市场变化和消费者需求。

带有运动控制的集成的基于模型的机器设计(英文版) >

随着人们对高性能、低重量要求的不断增加,以及对新功能的需求,运动控制应用日益面临严峻的挑战。满足这些挑战通常需要复杂的控制算法,因此需要更多的专业知识和更长的开发周期。此外,通常只有制造出硬件原型,才能对软件进行测试,导致存在许多错误,需求进行大量的重新编码...

提供卓越伺服电机控制功能的简化版机器设计方法 >

工业机器制造商或集成商经常提出这样一个问题,如何利用伺服技术实现简洁的机器设计和高效的功率转换,来满足预期的性能要求。这是一项复杂而专业的任务,即便在充分了解机器工艺流程的基础上仍具有相当大的难度。

直接驱动技术显著提高柔版印刷质量和产能 >

柔印质量取决于保持网纹辊与每个印刷机组中使用的印版滚筒高精度同步。随着近年来的技术进步,使得网纹辊与印版滚筒高精度水平上的同步成为可能,即采用闭环控制技术并采用直接驱动电机(DDR)驱动,从而避免了传动中的机械误差。消除机械误差可以使伺服环增益变大,进而增加了伺服环的带宽。

伺服控制器为医疗影像系统提供性能优势 >

近几年,医疗成像技术迅速发展,提高了成像的速度和精度。以前医疗成像技术的限制因素包括完成扫描所需的时间以及成像技术产生的图像质量,经过近几年的发展,这些限制因素已经不存在,而运动控制系统成了瓶颈。因此,医疗成像原始设备制造商(OEM)已经开始寻找用于定位成像龙门架的传统交流感应电机的替代品