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電子發(fā)燒友網(wǎng)>vr|ar|虛擬現(xiàn)實>《微型機器》VR版即將面世 邀玩家暢游微型賽車的瘋狂世界

《微型機器》VR版即將面世 邀玩家暢游微型賽車的瘋狂世界

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科學家以白細胞為模型,研發(fā)出一款微型機器

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制造HAMR早期版本和其他微型機器人彈出式制造流程

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2020-06-17 09:48:521988

哈佛大學研發(fā)迄今為止最小、最快的微型機器

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2020-08-06 10:10:52545

研究人員發(fā)明微型昆蟲機器人,離全自主微型機器人更近一步

隨著科技的不斷發(fā)展,以及人工智能技術的進步,微型機器人日趨普遍,它們可以在極為狹小的空間里運動,這是人類和傳統(tǒng)機器人無法做到的。但由于其體型過小,以至于功率、控制力受限。事實上,目前,絕大多數(shù)微型機器人由電動執(zhí)行器驅(qū)動,而由于電池的小規(guī)模(低于1.8兆焦耳每公斤)令機器人尚不能夠自主地工作。
2020-08-27 10:04:251962

微型機器人來襲,可游走于人體探索大腦信號

像小說《科學怪人》中弗蘭肯斯坦的 “怪物” 蘇醒過來一樣,在一塊計算機芯片大小的硅晶圓片上并排放置的數(shù)萬個微型機器人,只需要照射一束激光,它們就可以掙脫束縛、自由爬動......
2020-08-31 11:58:222427

超聲電機中設備R軸及微型機械臂的應用分析

超聲電機壓電致動器驅(qū)動的設備R軸應用,超聲電機高精度(約為0.005)、可中空、體積小、扭力大、斷電自鎖、適應溫度范圍-40℃到105℃,配合外置或者內(nèi)置閉環(huán)控制進行高精度,可應用于設備R軸及微型機
2020-10-12 11:18:491930

設備R軸及微型機械臂的應用優(yōu)勢是什么

超聲電機壓電致動器驅(qū)動的設備R軸應用,超聲電機高精度(約為0.005)、可中空、體積小、扭力大、斷電自鎖、適應溫度范圍-40℃到105℃,配合外置或者內(nèi)置閉環(huán)控制進行高精度,可應用于設備R軸及微型機
2020-10-12 11:22:461475

使用超聲電機驅(qū)動R軸及微型機械臂的應用說明

超聲電機壓電致動器驅(qū)動的設備R軸應用,超聲電機高精度(約為0.005°)、可中空、體積小、扭力大、斷電自鎖、適應溫度范圍-40℃到105℃,配合外置或者內(nèi)置閉環(huán)控制進行高精度,可應用于設備R軸及微型機械臂應用。
2020-10-13 08:00:001

利用激光產(chǎn)生和控制的氣泡組裝成微型機器

機器人課題組利用激光產(chǎn)生和控制的氣泡作為微型機器人,將不同形狀和功能的微小零件裝配在一起。這些微小零件是通過PμSL 3D打印技術(摩方精密,nanoArch S130)制備而成。在這項研究中,表面氣泡
2020-12-29 14:28:221822

超聲電機馬達在微型機器人領域的應用

目前絕大多數(shù)微型機器人都用電磁電機作為關節(jié)執(zhí)行器,但電磁電機會致使機器人的結構變復雜、尺寸變大、性能降低等一系列問題,因而電磁電機并不是機器人行業(yè)的最佳選擇。隨著科學技術的不斷發(fā)展,特別是與傳統(tǒng)電磁電機有著不同驅(qū)動機理和結構的超聲電機的出現(xiàn),使其為直接驅(qū)動機器人提供了理想的執(zhí)行器。
2020-12-30 08:00:001

選擇微型機器人電機需要考慮什么

微型機器人行業(yè)中,微型電機的應用非常多,如:手指關節(jié)、臉部、機械臂,都是通過舵機連接微型電機來進行各種動作。
2021-01-22 08:00:002

選擇微型機器人電機時需要考慮的事項有哪些

微型機器人行業(yè)中,微型電機的應用非常多,如:手指關節(jié)、臉部、機械臂,都是通過舵機連接微型電機來進行各種動作。常見的幾種電機有無刷電機、有刷電機、超聲波電機、同步電機、步進電機,其中超聲電機
2021-01-25 11:52:541926

沈陽自動化所微納米課題組在微型機器人研究領域取得新突破

基于氣泡微型機器人的結構一體化裝配及驅(qū)動。沈陽自動化所供圖 中新網(wǎng)沈陽1月27日電 (王景巍)中國科學院沈陽自動化研究所(以下簡稱沈陽自動化所)27日發(fā)布消息稱,該所微納米課題組在微型機器人研究領域
2021-01-30 10:34:402312

哈佛大學巧妙運用“印刷電路+MEMS”工藝打造微型機器

受昆蟲生物學的啟發(fā),哈佛大學的一個團隊正在突破其項目的極限,打造出有史以來最小、速度最快的微型機器人:
2021-03-22 17:48:501760

爬壁微型機器人的新型建造方法

斯圖加特大學畢業(yè)生Maria Yablonina設計了一種使用微型機器人的新型建造方法,該機器人便宜,快速,并且可以創(chuàng)建原
2021-03-29 09:45:591827

基于在Raspberry Pi Zero W的基礎上實現(xiàn)設計微型機器

該項目是在Raspberry Pi Zero W的基礎上設計的微型機器人,該機器人可通過無線控制將拍攝視頻反饋給用戶。此外,Raspberry Pi Zero W內(nèi)置wifi,因此不需要路由器。
2021-04-26 15:56:371913

微型機器人如何通過光電晶體管來感知外界?

該項目主要介紹了三個微型機器人,它們有很多相似之處,如:控制器、電池以及它們的運動機制,而且它們都是通過光電晶體管來感知外界。但是它們具有不同的功能。
2021-05-01 09:52:001607

ADSP-2104/ADSP-2104L:低成本DSP微型機產(chǎn)品手冊

ADSP-2104/ADSP-2104L:低成本DSP微型機產(chǎn)品手冊
2021-05-13 08:39:070

ADSP-2115:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表

ADSP-2115:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表
2021-05-22 09:47:534

ADSP-2101/ADSP-2103:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表

ADSP-2101/ADSP-2103:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表
2021-05-22 17:19:581

ADSP-2105:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表

ADSP-2105:ADSP-2100系列DSP微型機報廢數(shù)據(jù)表
2021-05-23 18:11:500

基于發(fā)線蟲神經(jīng)學及 微型機器人相關研究

給一個活體生物軀體注入機器的“大腦”,然后人為控制該生物的行為,已經(jīng)從科幻片走入現(xiàn)實世界。 近日,國際機器人學術頂刊Science Robotics上最新發(fā)表的一篇新論文,描述了一種用機器視覺、運動
2021-07-07 11:43:342250

一種基于磁場驅(qū)動的軟體微型機器

為了給機器人上磁,研究人員將釹鐵硼顆粒和柔軟的有機硅PDMS材料結合,制成微型軟體機器人,并在表面覆蓋了一層生物相容性的水凝膠層,這樣不僅克服了微型物體與機器人軟尖端之間的粘附力,還可降低微型機器人與基板之間的摩擦力,另外還可減小對生物目標的傷害。
2022-06-09 09:32:151893

2D執(zhí)行器在X/Y 2D空間中移動微型機器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《2D執(zhí)行器在X/Y 2D空間中移動微型機器人.zip》資料免費下載
2022-07-21 10:02:322

多刺激響應超疏水微型機器人驅(qū)動與控制

該研究對微型機器人的穩(wěn)定性和環(huán)境適應性進行評估。結果表明,機器人在水面上可以實現(xiàn)預編程的軌跡運動,尤其是在化學試劑的作用和磁場的驅(qū)動下實現(xiàn)了不同軌跡的運動。
2022-12-02 10:16:05236

基于Arduino UNO的微型機械臂

一個微型的三自由度機械臂,您甚至可以記錄運動并循環(huán)它!
2022-12-07 14:00:370

Bionaut Labs微型機器人可實現(xiàn)腦內(nèi)精準醫(yī)療

Bionaut Labs的這款微型機器人名為“Bionauts”。之前已經(jīng)在活體動物上進行了實驗,成功治療了移植到小白鼠體內(nèi)的人類膠質(zhì)腫瘤。
2022-12-08 13:54:05291

基于微流控和浸漬密封技術的微型機器

近日,來自倫敦帝國理工學院的Molly M. Stevens教授團隊基于微流控和浸漬密封(MLDS)技術實現(xiàn)了可填充微型機器人系統(tǒng)的制造。集成的微流控裝載系統(tǒng)可實現(xiàn)高精確度裝載,在提高物質(zhì)裝載能力的同時保持微型機器人的幾何和結構完整性。
2023-01-03 14:07:55570

磁驅(qū)動自降解微型機器人用于前列腺癌治療

前列腺癌是男性最常見的腫瘤疾病,其治療在標準腫瘤治療中仍然是一大挑戰(zhàn)。磁驅(qū)動微型機器人在現(xiàn)代納米醫(yī)學中,具有無線引導、有效細胞穿透和非侵入性驅(qū)動的優(yōu)勢。
2023-03-09 09:13:22860

基于寬度神經(jīng)網(wǎng)絡的微型仿魚機器人運動控制方法

研究團隊設計了以寬度神經(jīng)網(wǎng)絡為主體的微型機器人基本運動控制器;基于李雅普諾夫穩(wěn)定理論,推導了保障機器人運動穩(wěn)定的控制器網(wǎng)絡參數(shù)約束,簡化了不同運動基元的控制器參數(shù)訓練學習過程。
2023-05-30 10:21:45156

開發(fā)一種用于無創(chuàng)和無線監(jiān)測系統(tǒng)的自感知AI微型機器

微型機器人由于其體積小巧、運動靈活以及各種原位治療的潛力而受到了極大的關注。然而,除了精確的運動控制之外,微型機器人的功能改善對于其與環(huán)境的交互變得至關重要。
2023-08-14 09:49:57192

面向狹窄腔道醫(yī)療作業(yè)的微型機器

隨著人工智能的發(fā)展,醫(yī)療手術機器人現(xiàn)如今已走進現(xiàn)實生活,當機器人需要進入體內(nèi)進行介入治療時,面向狹窄腔道醫(yī)療作業(yè)的微型機器人可以從多級狹窄腔道深入診療
2024-01-19 11:47:09132

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