
机器人
脑机接口:展望神经连接器的未来
技术分享 • atangge 发表了文章 • 0 个评论 • 2472 次浏览 • 2020-01-06 07:51
通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。
工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。
如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。
大脑的电子
Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,
脑机接口的状态
实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。
自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。
像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。
但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。
全新的脑机界面
当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。
纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。
考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。
Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。
Blackrock Microsystems Cereport连接器
例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。
在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。
查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
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通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。
工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。
如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。
大脑的电子
Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,
脑机接口的状态
实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。
自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。
像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。
但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。
全新的脑机界面
当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。
纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。
考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。
Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。
Blackrock Microsystems Cereport连接器
例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。
在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。
查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
机器人改变了什么?
连问圈子 • tianbian 发表了文章 • 0 个评论 • 2483 次浏览 • 2017-09-05 13:41
目前我们能看到机器人已经涉足了很多产业。今天列举两个比较“偏门”的例子,一个已经发生在太阳能行业,一个正在发生在纺织行业。2008年成立的美国Alion Energy很早便试图使用机器人来替代工人们繁重且有些许危险(特殊案例)的太阳能系统安装和清洁运维环节。
本系统可以只使用6个人在两天内安装1Mw太阳能组件,相当于一天安装2000块左右的太阳板。这将大大缩短工期,减少人员成本,提高工程一致性,降低组件破损率。试想如果全部使用传统人工方法来应对,每天即使可以达到机器1/10的工作量,也是一个不太容易完成的任务。
另外,大型太阳能电站安装结束后一定要实施运维工作。因为如果有尘埃污渍覆盖在发电组件上,会影响10%甚至40%的发电效率。不做运维的话,相当于电站就是个摆设。
以往对运维工作的重要性大家认识不够,主要的解决方案就是”一个老头一条狗”。即在地处偏远地带且一眼望不到边的太阳能电站,在寒冷的清晨或日暮,你会看见一个老人家拎着水桶带着小狗辛苦地去将每块落满灰尘的组件清洁干净。电站投资动辄上亿,工人的工作量如此繁重但大家万万没有想到的是装备会如此的低效。。。。。。
另一个是新近发生的例子,又一个美国公司Softwear Automation 开发出来一款SEWBOT “烧包”机器人。说它烧包除了和英文发音相似之外,最主要是因为动辄一台就是几十万美金!这与还领着100美元月薪的南亚世界服装加工中心的工人们的现状形成鲜明对比。
虽然我们过去10年曾经模仿日本厂家(Brother/JUKI)对缝纫机进行了自动化改造,还涌现出来浙江台州区域的如”飞跃”,”宝石“,”杰克“等的缝纫机主机厂,以及杭州/福建等区域的纺织机控制器厂家。但是由于服装材料比较柔软,加工工艺复杂,之前还真没有特别好的机械化解决方案。SEWBOT的重要创新是将原料先固化,然后机器人就可以像人一样随意加工缝制出衣物,最后在类似水中软化。但是人们还是担心他们硬化时所用的辅材对人的影响。
现在全球经济发生巨变,南亚抢去了我们的人工成本优势;美国已经发出通牒,无论是不是本国企业不去美国本土办厂的就休想在美国获利。这无疑为错综复杂的国际经济形势又添加了难以捉摸的政治因素。究其核心原因,怕的其实都是本国的就业出大问题。大家如果安居乐业,社会才能有稳步发展的前提和可能。
门外的”野蛮机器人”已经开始敲门,每个人也许在不久的将来就会遇到类似Do Or Die的尴尬选择。它们将势如破竹地替代过去那些由人从事的繁重,危险,重复的劳动工作,这些是你我挡不住的潮流。我现在能做的是鼓励我的孩子们按照自己的兴趣去深度学习、充分发挥他们的创新力。过去要求他们有益于别人,摸不清未来的我现在只求他们对人无害,随他们去吧。 查看全部
目前我们能看到机器人已经涉足了很多产业。今天列举两个比较“偏门”的例子,一个已经发生在太阳能行业,一个正在发生在纺织行业。2008年成立的美国Alion Energy很早便试图使用机器人来替代工人们繁重且有些许危险(特殊案例)的太阳能系统安装和清洁运维环节。
本系统可以只使用6个人在两天内安装1Mw太阳能组件,相当于一天安装2000块左右的太阳板。这将大大缩短工期,减少人员成本,提高工程一致性,降低组件破损率。试想如果全部使用传统人工方法来应对,每天即使可以达到机器1/10的工作量,也是一个不太容易完成的任务。
另外,大型太阳能电站安装结束后一定要实施运维工作。因为如果有尘埃污渍覆盖在发电组件上,会影响10%甚至40%的发电效率。不做运维的话,相当于电站就是个摆设。
以往对运维工作的重要性大家认识不够,主要的解决方案就是”一个老头一条狗”。即在地处偏远地带且一眼望不到边的太阳能电站,在寒冷的清晨或日暮,你会看见一个老人家拎着水桶带着小狗辛苦地去将每块落满灰尘的组件清洁干净。电站投资动辄上亿,工人的工作量如此繁重但大家万万没有想到的是装备会如此的低效。。。。。。
另一个是新近发生的例子,又一个美国公司Softwear Automation 开发出来一款SEWBOT “烧包”机器人。说它烧包除了和英文发音相似之外,最主要是因为动辄一台就是几十万美金!这与还领着100美元月薪的南亚世界服装加工中心的工人们的现状形成鲜明对比。
虽然我们过去10年曾经模仿日本厂家(Brother/JUKI)对缝纫机进行了自动化改造,还涌现出来浙江台州区域的如”飞跃”,”宝石“,”杰克“等的缝纫机主机厂,以及杭州/福建等区域的纺织机控制器厂家。但是由于服装材料比较柔软,加工工艺复杂,之前还真没有特别好的机械化解决方案。SEWBOT的重要创新是将原料先固化,然后机器人就可以像人一样随意加工缝制出衣物,最后在类似水中软化。但是人们还是担心他们硬化时所用的辅材对人的影响。
现在全球经济发生巨变,南亚抢去了我们的人工成本优势;美国已经发出通牒,无论是不是本国企业不去美国本土办厂的就休想在美国获利。这无疑为错综复杂的国际经济形势又添加了难以捉摸的政治因素。究其核心原因,怕的其实都是本国的就业出大问题。大家如果安居乐业,社会才能有稳步发展的前提和可能。
门外的”野蛮机器人”已经开始敲门,每个人也许在不久的将来就会遇到类似Do Or Die的尴尬选择。它们将势如破竹地替代过去那些由人从事的繁重,危险,重复的劳动工作,这些是你我挡不住的潮流。我现在能做的是鼓励我的孩子们按照自己的兴趣去深度学习、充分发挥他们的创新力。过去要求他们有益于别人,摸不清未来的我现在只求他们对人无害,随他们去吧。
CIROS2017机器人展游记
技术分享 • Happy 发表了文章 • 2 个评论 • 2843 次浏览 • 2017-07-08 01:59
首先让我们了解下去年的数据:
1. 国际机器人联合会(IFR)最新公布的数据显示,2016年全球工业机器人销售量增长14%,达29万台。
2. 2016年中国工业机器人消费总量达8.9万台,比2015年增长26.6%。其中,国产机器人共销售2.9万台,同比增长30.9%。
3.中国机器人网预测:未来五年行业年均复合增长率约为19.8%,到2019年,全球机器人销量的40%将在中国市场。2021年工业机器人销量将达21万台。中国机器人市场在未来10-15年内将保持持续增长,未来3~5年内将会爆发式增长。
这些无疑都是振奋人心的利好消息!对于国人来说机器人还是一个新兴行业。随着工业4.0规划的发展、产业转型升级、人口结构调整等诸多因素的驱动下,对于我国的机器人行业这还仅仅是个开始。
既然是发展初期很可能会走些弯路。就像风电、光伏、汽车、EV、锂电池等等国家曾经或正在重点扶持的热点行业一样,机器人行业似乎也没有逃过一哄而上,低水平重复,然后扎堆杀价直到谁都无利可图的怪圈。一台工业机器人的成本6~7万左右,市场就有人卖2~3万一台的;据说有的厂家勉强存活的动力就是有1000万销售额国家给20万补贴;有些国内厂以前起码机器人外面的铸件(钢壳子)起码自己做其他瓤子是"拿来主义“,但现在连铸件都去国际大厂买了,说是大厂有更便宜的有协议价(看来连接器的Contract Price在这也适用啊)。这些传言如果部分是真的,不由让我们一方面对行业协会的协调无力而感到忧虑;另一方面对从业者的敬业精神甚至进入机器人行业的初衷感到疑虑;更对我们如何上下一心地发展好某个新兴产业感到“压力”山大。
据悉,目前我国已有超过40个机器人产业园,机器人相关企业已经接近2000家。“但是中国真正做机器人的公司并不多,有自己的技术、设计和研发能力,再加上规模和占有率这些要求,做集成的也就不到10家。”新松机器人的带头人曲道奎坦言。我们连续三年RBR的TOP50排名还是只有大疆和新松两家入围。(美国《机器人商业评论》Robotics Business Review,简称 RBR)
(如上图所示,Molex中日团队通力合作拿下了安川机器人重载份额)
然而,本次展会我们感受到了那些以产业报国为己任的有识之士们传递给我们的信心和热度!比如机器人行业三大核心部件之一的减速机,就有以大族激光为首的优秀企业向这个技术高峰又迈进了一大步,产品基本上可以替代进口,只是知名度和产品批量稳定性还有待提高。这些都是系统工程,不是一个关口的个别企业所能承受之重,但是我们已经看到了些许曙光。
另一块虽说是机器人行业里面的小部件,但也有大文章。之前一直是像ATI这样的国际寡头垄断的“换枪盘(行业俗称“快换”),今年也有像桥田智能这样的国内公司突破了这一技术瓶颈。这是一个集水电气于一体的装置,对机器人柔性加工的实现是功不可没的。它的原理是机器手臂上的母盘(Master)和工具端的子盘(Tool) 由气源推动,按照加工步骤的变化进行快速对接耦合或释放动作,整个动作5秒钟以内完成。形象的说就是手臂保持不变但可以频繁切换不同手掌及掌内的工具。这个功能可不得了,以前需要购买多台机器人的,有个这个神奇的小部件就全省了! 而且可以一个工位做很多不同动作。我们可以看到上面可以使用多组Pogo Pin,重载,圆形等连接器。这是客制连接器运用的重点范畴,而且市场看似逐渐起量了。ATI在本月初已经决定在香河建厂,桥田等国内企业要加油了!
还有就是机器人又一个重要部件即运动控制器的国产化,这里不再详细介绍。相信接触连接器的大家看到一定开心。
任何事物都是有发展规律的,我们要顺势而为才能有所建树。大家都熟悉共享单车吧,一开始一些人比较排斥,乱停放,骑着累等等吐槽声不断。但是后来喜欢新鲜事物的年轻人开始逐步使用,带动着有最后几公里出行不便的人群也参与其中,还有那些跃跃欲试的孩子们,在你扫描开车时凑过来问问究竟的大爷大妈们等等。到后来,我们要做的是不断完善制度,保证公共安全和出行便利即可。最新数据显示,由于共享单车产业的蓬勃发展,我国有史以来第一次汽油消耗量出现了8.4%的负增长!这样对环境,对健康,对便利都有好处的事情不成功才怪,这就是大势。
看看我们的孩子们有多么喜欢机器人吧,也许他们才是今后机器人产业的生力军。目前我们的任何评价看来还是尚早。
希望我国的机器人产品能更深入研究并贴近消费者需求;
希望从业者能更平心静气地苦练内功、提高品质;
更希望企业能准确地把握全球行业方向,占领制高点,共创新辉煌! 查看全部
首先让我们了解下去年的数据:
1. 国际机器人联合会(IFR)最新公布的数据显示,2016年全球工业机器人销售量增长14%,达29万台。
2. 2016年中国工业机器人消费总量达8.9万台,比2015年增长26.6%。其中,国产机器人共销售2.9万台,同比增长30.9%。
3.中国机器人网预测:未来五年行业年均复合增长率约为19.8%,到2019年,全球机器人销量的40%将在中国市场。2021年工业机器人销量将达21万台。中国机器人市场在未来10-15年内将保持持续增长,未来3~5年内将会爆发式增长。
这些无疑都是振奋人心的利好消息!对于国人来说机器人还是一个新兴行业。随着工业4.0规划的发展、产业转型升级、人口结构调整等诸多因素的驱动下,对于我国的机器人行业这还仅仅是个开始。
既然是发展初期很可能会走些弯路。就像风电、光伏、汽车、EV、锂电池等等国家曾经或正在重点扶持的热点行业一样,机器人行业似乎也没有逃过一哄而上,低水平重复,然后扎堆杀价直到谁都无利可图的怪圈。一台工业机器人的成本6~7万左右,市场就有人卖2~3万一台的;据说有的厂家勉强存活的动力就是有1000万销售额国家给20万补贴;有些国内厂以前起码机器人外面的铸件(钢壳子)起码自己做其他瓤子是"拿来主义“,但现在连铸件都去国际大厂买了,说是大厂有更便宜的有协议价(看来连接器的Contract Price在这也适用啊)。这些传言如果部分是真的,不由让我们一方面对行业协会的协调无力而感到忧虑;另一方面对从业者的敬业精神甚至进入机器人行业的初衷感到疑虑;更对我们如何上下一心地发展好某个新兴产业感到“压力”山大。
据悉,目前我国已有超过40个机器人产业园,机器人相关企业已经接近2000家。“但是中国真正做机器人的公司并不多,有自己的技术、设计和研发能力,再加上规模和占有率这些要求,做集成的也就不到10家。”新松机器人的带头人曲道奎坦言。我们连续三年RBR的TOP50排名还是只有大疆和新松两家入围。(美国《机器人商业评论》Robotics Business Review,简称 RBR)
(如上图所示,Molex中日团队通力合作拿下了安川机器人重载份额)
然而,本次展会我们感受到了那些以产业报国为己任的有识之士们传递给我们的信心和热度!比如机器人行业三大核心部件之一的减速机,就有以大族激光为首的优秀企业向这个技术高峰又迈进了一大步,产品基本上可以替代进口,只是知名度和产品批量稳定性还有待提高。这些都是系统工程,不是一个关口的个别企业所能承受之重,但是我们已经看到了些许曙光。
另一块虽说是机器人行业里面的小部件,但也有大文章。之前一直是像ATI这样的国际寡头垄断的“换枪盘(行业俗称“快换”),今年也有像桥田智能这样的国内公司突破了这一技术瓶颈。这是一个集水电气于一体的装置,对机器人柔性加工的实现是功不可没的。它的原理是机器手臂上的母盘(Master)和工具端的子盘(Tool) 由气源推动,按照加工步骤的变化进行快速对接耦合或释放动作,整个动作5秒钟以内完成。形象的说就是手臂保持不变但可以频繁切换不同手掌及掌内的工具。这个功能可不得了,以前需要购买多台机器人的,有个这个神奇的小部件就全省了! 而且可以一个工位做很多不同动作。我们可以看到上面可以使用多组Pogo Pin,重载,圆形等连接器。这是客制连接器运用的重点范畴,而且市场看似逐渐起量了。ATI在本月初已经决定在香河建厂,桥田等国内企业要加油了!
还有就是机器人又一个重要部件即运动控制器的国产化,这里不再详细介绍。相信接触连接器的大家看到一定开心。
任何事物都是有发展规律的,我们要顺势而为才能有所建树。大家都熟悉共享单车吧,一开始一些人比较排斥,乱停放,骑着累等等吐槽声不断。但是后来喜欢新鲜事物的年轻人开始逐步使用,带动着有最后几公里出行不便的人群也参与其中,还有那些跃跃欲试的孩子们,在你扫描开车时凑过来问问究竟的大爷大妈们等等。到后来,我们要做的是不断完善制度,保证公共安全和出行便利即可。最新数据显示,由于共享单车产业的蓬勃发展,我国有史以来第一次汽油消耗量出现了8.4%的负增长!这样对环境,对健康,对便利都有好处的事情不成功才怪,这就是大势。
看看我们的孩子们有多么喜欢机器人吧,也许他们才是今后机器人产业的生力军。目前我们的任何评价看来还是尚早。
希望我国的机器人产品能更深入研究并贴近消费者需求;
希望从业者能更平心静气地苦练内功、提高品质;
更希望企业能准确地把握全球行业方向,占领制高点,共创新辉煌!
新的军事和航空航天发展驱动连接器和电缆设计的变化介绍
技术分享 • hehe 发表了文章 • 0 个评论 • 2888 次浏览 • 2017-06-30 14:39
高可靠性系统的先进电子设备正在改善军事和航空设备,以迎接未来的重大挑战。然而,随着新技术在世界范围内的扩展和传播,潜在的敌人可能采用现代消费技术,例如全球定位和信息系统(GPIS),无人飞行器(UAV)和空间系统,以便服务于他们自己的目的。技术路线从军用空间设备、监视和位置控制需求开始演进。因此,国防工业正在开发改进,扩展能力,并创建下一代技术系统,对潜在的威胁提供即时的保护和准备。为此,一个新的数字战场计划已经发展起来。
从数据图像采集和分发的尖端传感器开始,我们看到出现了广泛的技术方法来应对这些挑战。 对实时数据采集,更快的信号处理和中央操作指导传输等任务和态势感知都有很大的需求。分配用于行动和反应以及数据控制和使用的时间已经非常关键,这导致电子设备和设计方法成为主要的障碍。 为了改进这些问题,新的电缆和连接器正在设计和实施,以满足新的军事和航空航天系统应用的特定需求。
美国宇航局军用卫星
具有宽视场能力的军事卫星系统将迅速成为监视和侦察控制技术扩展的主要焦点。多光谱监视摄像头可以提供图像,而额外的传感器监测天气、海平面和其他卫星及导弹活动等内容。卫星还为新的地理空间情报系统(GEOINT)提供数据,该系统具有图像分析软件,可以驱动高速的数字信号数据比较。坚固、轻便、高密度的.050”或.025”间距连接器用于将数据传输到传输模块中,传输模块将数据再传送回地球。
无人机设计用于非常低的海拔,通常由海上或地面部队控制,为我们的相关行动提供了优势。 无人机在监视中提供了不同的价值,并且对监测广域移动目标指标(MTI),地面目标和支持战区导弹对地面防御的机载预警(AEW)雷达监视提供了密切的控制。 当今无人机的全面电子设备包括:方向控制,GPIS参考系统,高分辨率摄像机和弹药发射和控制。
空军地面发射无人机
对于这些高度便携、快速移动的无人机成功和性能优异的关键是极端的信号处理速度和信号完整率。具有高速差分信号处理能力的微型连接器在这些系统中至关重要,它提供了数据存储模块之间的电缆连接。它们还能实现一些传输到地面的通信,但图像和数据模块通常很快就会被替换在地面基站上。这些应用驱动了使用坚固耐用的微型和纳米尺寸的锁定连接器,并且使用高速数字信号格式来处理高于5Gb / s的速度。
相控阵雷达正在迅速淘汰旧的移动天线雷达技术。 这些先进的系统使用多个传输波瓣(即,天线),并且发送具有微调后的相移协调信号,以将雷达波束直接聚焦在一个点上,并且以严格的分辨率来定义目标。 电路速度和逻辑系统持续运行的速度更快,甚至能够以很快的速度追踪导弹。 由于这些系统的功能越来越强大,便携性越来越好,军事工业也因此受益匪浅。
微型和纳米连接器
Omnetics坚固的线对板连接器
相控阵雷达的关键之一是使用多套高针脚和插座数的连接器,能够处理来自雷达模块的快速信号,这有助于调整天线的相位角以跟随快速移动的目标。 这些连接器的高速信号容量还改进了设备的智能,监视和侦察(ISR)的目标,武器交付和威胁警告系统。 此外,数字信号互连的使用在降低雷达对电子对抗(ECM)的脆弱性方面已变得至关重要。 电子扫描阵列以及复杂的软件可以管理环境条件的变化并识别干扰。
大容量存储和便携式以太网系统是军事航空航天行业发展最快的一些设备。 处理数据和处理信号的许多要求必须符合航空电子应用标准软件接口(ARINC 653)。 该接口规范旨在确保航空和空间行业在实时操作系统(RTOS)标准中运行。 该标准在同一硬件上托管不同软件级别的多个应用程序的能力也提供了通用性能,同时保持了较小的物理尺寸和较小的重量。 目前的研究重点是路由设备。
X-ES嵌入式处理器
越来越多的高速信号进入存储大量数据的设备主体。新设计的电路板使其具有高度的压缩性、轻便性和坚固性,以适应设备的需要,这也包括进入战场的便携式军用电子系统。高引脚数线对板连接器和配对电缆从检测和监控单元路由到主系统,并提供信号完整性和数字信号速度保障,在不利的战斗条件下可以证明是至关重要的。
Meritec现在提供内置在坚固耐用的圆形MIL-DTL-38999外壳中的Hercules互连系统。 这提供了一种坚固耐用的高带宽互连方案,非常适用于许多较新的军事和航空应用。 Hercules连接器接口由VITA标准组织(VSO)为其VITA 76.0选择,随后由美国国家标准协会(ANSI)批准。
Meritec Hercules互联系统
多种尺寸和针数变化旨在应对高速协议在现有和新应用中的挑战。 包括USB 3.0和3.1,InfiniBand,SAS,SATA和串行I / O连接器的协议可用于与现有系统进行连接,应用包括高清视频,以太网和高速数据存储。 连接器可配置多达44对差分对,每对10Gb / s数据传输速率。
便携式电子设备(PED)经常为高度便携式模块指定微型圆形连接器,需要在单个连接器和电缆中组合电源和差分信号处理。 这通常需要定制的电缆设计,并仔细注意电线连接协议,以确保高信号完整性。 电源电平取决于电源引脚和规定的电源线的大小。 信号引脚的数量可以被设计为容纳多个数字信号,而金属外壳通常用于提供从电缆到连接器的100%屏蔽。
军事机器人用于远程战斗,可以分析,预测,报告和传送各种信息。 例如,军方采用前线和周边IED检测来承载包装负载和远程地面弹药射击系统。 Qinetiq的Talon很容易被运送到战场,可以在恶劣的天气和地形下运行。 该机器人携带定制的电子设备,允许幕前控制,即使在非常恶劣的条件下也能快速运动。 它还具有从自己的底盘发射武器的能力。 这些类型设备中使用的电缆和连接器必须非常坚固耐用,并且能够与图像捕获和传输同时高效地分配电源和远程方向控制。
Qinetiq的Talon军用机器人
许多用于军事和航空航天应用的地面机器人连接器在暴露于冲击和振动时需要低重量和极端可靠性。使用弹簧铍铜或扭曲钢的特殊销和插座系统用于在这些事件期间保持不间断的接触。 此外,每个针/插座组必须镀镍,然后镀金以帮助保持长时间暴露时的接触可靠性。
测试规范定义为合格并确保可靠的性能。许多应用将要求金属外壳和编织金属屏蔽电缆,以防止损坏和电磁干扰屏蔽(EMI)。随着信号速度的增加,随着更多的电子封装被挤入更紧密的空间,这一点越来越重要。
士兵可穿戴电子系统正在广泛部署。 这是高科技数字战场的时代。 与每个地勤部队和生物监测持续沟通对于保护人员至关重要。 更高的信号速度,以及高效的从卫星,无人驾驶车辆和地面控制中心的关键数据共享,再次成为人身保障的关键。 来自地面部队的火力指挥系统将与士兵协同使用军用GPS卫星相连的车载电脑分析数据。
士兵可穿戴电子系统
连接器和电缆必须满足三个关键标准,以便可穿戴设备具有这些功能。它们必须是可靠的,尽可能的轻,并且在任何时候都提供理想的信号完整性。每一种新的电缆和连接器的设计都是根据士兵的装备和制服来评估。然后,它被制造并测试士兵在战场上所经历的电气和机械规范。新的电缆和连接器随后安装到他或她的系统中。然而,这并不总是最后一步。军队验证必须是每个新的电缆和连接器 “可用”特性中的关键要素。重新设计是一种可以接受的用来改进和调整电缆和连接器的方法,就像它对其他设备部件一样。
将今天的连接器适应新的军事和航空航天要求已经成为一个严格的过程,超出了以往的“报价一览”的方式。 从上面的广泛应用可以看出,一个连接器的设计,尺寸和形状并不适合所有军用需求。 更经常的做法是,设计人员必须审查电子、机械特性和生存要求的组合细节,以使连接器适应和执行这些先进技术。这个要求因移动性,地面部队电子设备甚至军事空间系统应用而异。
将连接器配置到特定于应用功能的这一过程通常开始于对应用连接器的设备的审查。可以考虑和分析标准和商业现成(COTS)连接器,以便与新应用程序紧密结合。在设计的早期阶段,COTS连接器可用于原型电路,这可以节省时间和开发成本。当COTS或COTS连接器的小变化就足够了时,这样就会具有显著的优势。具有先前军事质量材料和工艺的连接器可以缩短设计周期,提供早期的寿命期望和性能。当需要形状或尺寸的变化时,新设计的实体模型可以由连接器供应商快速完成并发送给系统设计团队。这可以开始在线工作会议,这也有助于在设计过程中尽早获得设计。设计完成后,连接器制造可以直接传输到智能工具上。
当信号速度增加时,电缆的规划是非常关键的。高速差分信号处理提高了行业标准电缆的极限。信号的长度、衰减和差异信号的倾斜都必须在电缆设计中进行计划、规划和处理。在过去,我们设计在电缆内进行电阻和潜在的信号串扰。现在,我们必须为可能引起偏斜的信号线之间的高速不同的电子传播延迟做准备,并准备感抗,并学习在连接到连接器之前准备和测试电缆的新方法。 通过使用时间延迟反射(TDR)仪器或通过在新电缆下发送完整信号并检查在实际穿过电缆的情况下表现出信号的噪声,抖动和偏斜的眼图,新的规划方法正在发展。
最终的电气和机械测试可以确保完全组装的连接器对电缆线束的良好性能。 现场测试和认证将需要通过机械,环境和信号完整性等性能组合来建立足够的产品进行测试。 装运用于军事装备的新电缆和连接器已成为一个重要的步骤。 供应商必须保持对当今和未来连接器系统的许多新期望的认识。
【摘自Bishop杂志,作者:Bob Stanton,June 20, 2017】
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高可靠性系统的先进电子设备正在改善军事和航空设备,以迎接未来的重大挑战。然而,随着新技术在世界范围内的扩展和传播,潜在的敌人可能采用现代消费技术,例如全球定位和信息系统(GPIS),无人飞行器(UAV)和空间系统,以便服务于他们自己的目的。技术路线从军用空间设备、监视和位置控制需求开始演进。因此,国防工业正在开发改进,扩展能力,并创建下一代技术系统,对潜在的威胁提供即时的保护和准备。为此,一个新的数字战场计划已经发展起来。
从数据图像采集和分发的尖端传感器开始,我们看到出现了广泛的技术方法来应对这些挑战。 对实时数据采集,更快的信号处理和中央操作指导传输等任务和态势感知都有很大的需求。分配用于行动和反应以及数据控制和使用的时间已经非常关键,这导致电子设备和设计方法成为主要的障碍。 为了改进这些问题,新的电缆和连接器正在设计和实施,以满足新的军事和航空航天系统应用的特定需求。
美国宇航局军用卫星
具有宽视场能力的军事卫星系统将迅速成为监视和侦察控制技术扩展的主要焦点。多光谱监视摄像头可以提供图像,而额外的传感器监测天气、海平面和其他卫星及导弹活动等内容。卫星还为新的地理空间情报系统(GEOINT)提供数据,该系统具有图像分析软件,可以驱动高速的数字信号数据比较。坚固、轻便、高密度的.050”或.025”间距连接器用于将数据传输到传输模块中,传输模块将数据再传送回地球。
无人机设计用于非常低的海拔,通常由海上或地面部队控制,为我们的相关行动提供了优势。 无人机在监视中提供了不同的价值,并且对监测广域移动目标指标(MTI),地面目标和支持战区导弹对地面防御的机载预警(AEW)雷达监视提供了密切的控制。 当今无人机的全面电子设备包括:方向控制,GPIS参考系统,高分辨率摄像机和弹药发射和控制。
空军地面发射无人机
对于这些高度便携、快速移动的无人机成功和性能优异的关键是极端的信号处理速度和信号完整率。具有高速差分信号处理能力的微型连接器在这些系统中至关重要,它提供了数据存储模块之间的电缆连接。它们还能实现一些传输到地面的通信,但图像和数据模块通常很快就会被替换在地面基站上。这些应用驱动了使用坚固耐用的微型和纳米尺寸的锁定连接器,并且使用高速数字信号格式来处理高于5Gb / s的速度。
相控阵雷达正在迅速淘汰旧的移动天线雷达技术。 这些先进的系统使用多个传输波瓣(即,天线),并且发送具有微调后的相移协调信号,以将雷达波束直接聚焦在一个点上,并且以严格的分辨率来定义目标。 电路速度和逻辑系统持续运行的速度更快,甚至能够以很快的速度追踪导弹。 由于这些系统的功能越来越强大,便携性越来越好,军事工业也因此受益匪浅。
微型和纳米连接器
Omnetics坚固的线对板连接器
相控阵雷达的关键之一是使用多套高针脚和插座数的连接器,能够处理来自雷达模块的快速信号,这有助于调整天线的相位角以跟随快速移动的目标。 这些连接器的高速信号容量还改进了设备的智能,监视和侦察(ISR)的目标,武器交付和威胁警告系统。 此外,数字信号互连的使用在降低雷达对电子对抗(ECM)的脆弱性方面已变得至关重要。 电子扫描阵列以及复杂的软件可以管理环境条件的变化并识别干扰。
大容量存储和便携式以太网系统是军事航空航天行业发展最快的一些设备。 处理数据和处理信号的许多要求必须符合航空电子应用标准软件接口(ARINC 653)。 该接口规范旨在确保航空和空间行业在实时操作系统(RTOS)标准中运行。 该标准在同一硬件上托管不同软件级别的多个应用程序的能力也提供了通用性能,同时保持了较小的物理尺寸和较小的重量。 目前的研究重点是路由设备。
X-ES嵌入式处理器
越来越多的高速信号进入存储大量数据的设备主体。新设计的电路板使其具有高度的压缩性、轻便性和坚固性,以适应设备的需要,这也包括进入战场的便携式军用电子系统。高引脚数线对板连接器和配对电缆从检测和监控单元路由到主系统,并提供信号完整性和数字信号速度保障,在不利的战斗条件下可以证明是至关重要的。
Meritec现在提供内置在坚固耐用的圆形MIL-DTL-38999外壳中的Hercules互连系统。 这提供了一种坚固耐用的高带宽互连方案,非常适用于许多较新的军事和航空应用。 Hercules连接器接口由VITA标准组织(VSO)为其VITA 76.0选择,随后由美国国家标准协会(ANSI)批准。
Meritec Hercules互联系统
多种尺寸和针数变化旨在应对高速协议在现有和新应用中的挑战。 包括USB 3.0和3.1,InfiniBand,SAS,SATA和串行I / O连接器的协议可用于与现有系统进行连接,应用包括高清视频,以太网和高速数据存储。 连接器可配置多达44对差分对,每对10Gb / s数据传输速率。
便携式电子设备(PED)经常为高度便携式模块指定微型圆形连接器,需要在单个连接器和电缆中组合电源和差分信号处理。 这通常需要定制的电缆设计,并仔细注意电线连接协议,以确保高信号完整性。 电源电平取决于电源引脚和规定的电源线的大小。 信号引脚的数量可以被设计为容纳多个数字信号,而金属外壳通常用于提供从电缆到连接器的100%屏蔽。
军事机器人用于远程战斗,可以分析,预测,报告和传送各种信息。 例如,军方采用前线和周边IED检测来承载包装负载和远程地面弹药射击系统。 Qinetiq的Talon很容易被运送到战场,可以在恶劣的天气和地形下运行。 该机器人携带定制的电子设备,允许幕前控制,即使在非常恶劣的条件下也能快速运动。 它还具有从自己的底盘发射武器的能力。 这些类型设备中使用的电缆和连接器必须非常坚固耐用,并且能够与图像捕获和传输同时高效地分配电源和远程方向控制。
Qinetiq的Talon军用机器人
许多用于军事和航空航天应用的地面机器人连接器在暴露于冲击和振动时需要低重量和极端可靠性。使用弹簧铍铜或扭曲钢的特殊销和插座系统用于在这些事件期间保持不间断的接触。 此外,每个针/插座组必须镀镍,然后镀金以帮助保持长时间暴露时的接触可靠性。
测试规范定义为合格并确保可靠的性能。许多应用将要求金属外壳和编织金属屏蔽电缆,以防止损坏和电磁干扰屏蔽(EMI)。随着信号速度的增加,随着更多的电子封装被挤入更紧密的空间,这一点越来越重要。
士兵可穿戴电子系统正在广泛部署。 这是高科技数字战场的时代。 与每个地勤部队和生物监测持续沟通对于保护人员至关重要。 更高的信号速度,以及高效的从卫星,无人驾驶车辆和地面控制中心的关键数据共享,再次成为人身保障的关键。 来自地面部队的火力指挥系统将与士兵协同使用军用GPS卫星相连的车载电脑分析数据。
士兵可穿戴电子系统
连接器和电缆必须满足三个关键标准,以便可穿戴设备具有这些功能。它们必须是可靠的,尽可能的轻,并且在任何时候都提供理想的信号完整性。每一种新的电缆和连接器的设计都是根据士兵的装备和制服来评估。然后,它被制造并测试士兵在战场上所经历的电气和机械规范。新的电缆和连接器随后安装到他或她的系统中。然而,这并不总是最后一步。军队验证必须是每个新的电缆和连接器 “可用”特性中的关键要素。重新设计是一种可以接受的用来改进和调整电缆和连接器的方法,就像它对其他设备部件一样。
将今天的连接器适应新的军事和航空航天要求已经成为一个严格的过程,超出了以往的“报价一览”的方式。 从上面的广泛应用可以看出,一个连接器的设计,尺寸和形状并不适合所有军用需求。 更经常的做法是,设计人员必须审查电子、机械特性和生存要求的组合细节,以使连接器适应和执行这些先进技术。这个要求因移动性,地面部队电子设备甚至军事空间系统应用而异。
将连接器配置到特定于应用功能的这一过程通常开始于对应用连接器的设备的审查。可以考虑和分析标准和商业现成(COTS)连接器,以便与新应用程序紧密结合。在设计的早期阶段,COTS连接器可用于原型电路,这可以节省时间和开发成本。当COTS或COTS连接器的小变化就足够了时,这样就会具有显著的优势。具有先前军事质量材料和工艺的连接器可以缩短设计周期,提供早期的寿命期望和性能。当需要形状或尺寸的变化时,新设计的实体模型可以由连接器供应商快速完成并发送给系统设计团队。这可以开始在线工作会议,这也有助于在设计过程中尽早获得设计。设计完成后,连接器制造可以直接传输到智能工具上。
当信号速度增加时,电缆的规划是非常关键的。高速差分信号处理提高了行业标准电缆的极限。信号的长度、衰减和差异信号的倾斜都必须在电缆设计中进行计划、规划和处理。在过去,我们设计在电缆内进行电阻和潜在的信号串扰。现在,我们必须为可能引起偏斜的信号线之间的高速不同的电子传播延迟做准备,并准备感抗,并学习在连接到连接器之前准备和测试电缆的新方法。 通过使用时间延迟反射(TDR)仪器或通过在新电缆下发送完整信号并检查在实际穿过电缆的情况下表现出信号的噪声,抖动和偏斜的眼图,新的规划方法正在发展。
最终的电气和机械测试可以确保完全组装的连接器对电缆线束的良好性能。 现场测试和认证将需要通过机械,环境和信号完整性等性能组合来建立足够的产品进行测试。 装运用于军事装备的新电缆和连接器已成为一个重要的步骤。 供应商必须保持对当今和未来连接器系统的许多新期望的认识。
【摘自Bishop杂志,作者:Bob Stanton,June 20, 2017】
DMC2017国际模具技术与设备展巡礼
技术分享 • Happy 发表了文章 • 0 个评论 • 3047 次浏览 • 2017-06-15 18:10
首先让参观者体验很好的是Check-in的过程,微信关注,然后拍下名片并上传,之后生成入场二维码,最后发入门牌,工作人员扫描入场,总用时3分半,超级清爽超级快!
进入会场最先看到的是瑞士设备巨头+GF+即乔治费歇尔,据说是1802年成立的私营企业,动不动就两百多年啊。但是看了产品后确实肃然起敬,名副其实。而且不出所料,他们这次展会的主推机型用的是Harting的重载连接器。(下图为+GF+加工出来的工件)
接下来是我们的同行上游高速冲床厂家,看到他们还是比较亲切啊。这不,满满的连接器情结啊。前面铜材原料进,后面整卷的端子就成型出来啦。
接下来,最让大家惊奇的要数北京精雕的精密雕刻机了,经过10几年的发展,这家内资企业从无到有,从小到大,大放异彩,真心为他们高兴!看看他们的精湛产品吧,可以在生鸡蛋表面刻上生动的人物画,这要在10年前我们的设备精度是不可能做到的事。
再看看由雕刻机雕刻出来的坦克和超跑,关键轮子还能动啊!吸引了很多观众驻足停留。看在眼里,不由得为我国这些年来技术的不断进步伸出大拇指,大家可要继续加油啊!
这次盛会给人一个强烈的感觉,机器代替人是个必然的趋势,这股洪流马上就要来临了,我们要做的不是讨论让不让它们代替我们,而是提早学习如何掌控它们。机器人行业的翘楚KUKA和FANUC也来了,笔者感觉欧系还是沿用重载而日系好像有直接用格兰头的趋势,估计是为了节省成本考虑吧。
另外,我们也看到了KUKA机器人伺服电机上的圆形M23接头,机器人产业是大市场啊!我国今年前5个月工业机器人产量同比增长了50.4%,去年9万台的销量已经把中国推到占世界市场的1/3,继续保持全球第一大市场的地位。预计2018年左右,将达到15万台的规模,大家把握机会哦!
实业兴邦,祝愿我们的工业产业更强大,得到世界上更多的尊重! 查看全部
首先让参观者体验很好的是Check-in的过程,微信关注,然后拍下名片并上传,之后生成入场二维码,最后发入门牌,工作人员扫描入场,总用时3分半,超级清爽超级快!
进入会场最先看到的是瑞士设备巨头+GF+即乔治费歇尔,据说是1802年成立的私营企业,动不动就两百多年啊。但是看了产品后确实肃然起敬,名副其实。而且不出所料,他们这次展会的主推机型用的是Harting的重载连接器。(下图为+GF+加工出来的工件)
接下来是我们的同行上游高速冲床厂家,看到他们还是比较亲切啊。这不,满满的连接器情结啊。前面铜材原料进,后面整卷的端子就成型出来啦。
接下来,最让大家惊奇的要数北京精雕的精密雕刻机了,经过10几年的发展,这家内资企业从无到有,从小到大,大放异彩,真心为他们高兴!看看他们的精湛产品吧,可以在生鸡蛋表面刻上生动的人物画,这要在10年前我们的设备精度是不可能做到的事。
再看看由雕刻机雕刻出来的坦克和超跑,关键轮子还能动啊!吸引了很多观众驻足停留。看在眼里,不由得为我国这些年来技术的不断进步伸出大拇指,大家可要继续加油啊!
这次盛会给人一个强烈的感觉,机器代替人是个必然的趋势,这股洪流马上就要来临了,我们要做的不是讨论让不让它们代替我们,而是提早学习如何掌控它们。机器人行业的翘楚KUKA和FANUC也来了,笔者感觉欧系还是沿用重载而日系好像有直接用格兰头的趋势,估计是为了节省成本考虑吧。
另外,我们也看到了KUKA机器人伺服电机上的圆形M23接头,机器人产业是大市场啊!我国今年前5个月工业机器人产量同比增长了50.4%,去年9万台的销量已经把中国推到占世界市场的1/3,继续保持全球第一大市场的地位。预计2018年左右,将达到15万台的规模,大家把握机会哦!
实业兴邦,祝愿我们的工业产业更强大,得到世界上更多的尊重!
脑机接口:展望神经连接器的未来
技术分享 • atangge 发表了文章 • 0 个评论 • 2472 次浏览 • 2020-01-06 07:51
通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。
工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。
如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。
大脑的电子
Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,
脑机接口的状态
实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。
自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。
像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。
但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。
全新的脑机界面
当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。
纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。
考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。
Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。
Blackrock Microsystems Cereport连接器
例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。
在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。
查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
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通常,在此出版物中,我们涵盖与连接器和电缆组装行业相关的主题,以及针对每种可能应用中的电子领域当前挑战的最新技术和最佳解决方案。在本文中,我们将研究脑机接口在一个特定应用中的连接器和电缆的未来-也许是遥遥无期的未来。
工具一直是我们先天功能的扩展,计算机也是如此。联网计算机,就像通过Internet连接的计算机一样,将人类的能力扩展到了另一个层次,数十亿人类的思想能够在彼此之间共享思想和信息。尽管该网络非常有用,但它仍然依靠古老的技术来中介信息流:语言。我们认为这是理所当然的,但这非常麻烦。互联网基础设施的真正瓶颈不是电子化的:它是人类的大脑,神经和眼球,负责解码并理解以互联网发送的语言编码的信息和思想。
如果有一项技术可以绕过语言直接将思想集中在一起?毫不奇怪,正是埃隆·马斯克(Elon Musk)率先真正重视这一想法。在2016年,他启动了Neuralink,该项目旨在在大脑和计算机之间建立这种直接的连接,或者在可能的情况下创建脑机接口。自公司成立以来对公司活动的了解并不多,但是围绕将数字电子设备直接连接到大脑以有效地交换信息的技术挑战进行了一些有趣的讨论。
大脑的电子
Tim Urban 在他的博客Wait But Why中讨论了这些技术挑战详细内容包括对大脑本身的“电子学”的调查。大脑和神经系统由神经元及其轴突和树突形式的大量生物布线组成,这些生物布线在整个大脑和身体中接收和传输电信号。正如Urban所指出的,科学理解这些系统在宏观水平上如何运作良好。大脑本身的内部运作是另一回事,但是令人惊讶的是,弄清楚大脑在神经水平上的电信号传递可能并不是建立Neuralink特定品牌的脑机接口的最困难的部分。相反,最大的挑战将是对硬件本身进行工程设计。要了解为什么会有这样的挑战,我们需要确切了解Neuralink的特定类型的脑机接口将要执行的操作,
脑机接口的状态
实际上,大脑已经与机器直接通信已经有一段时间了。迄今为止,生物假体应用是最普及的脑机接口技术,使用户无需肌肉控制即可直接控制假体驱动。此类别中还包括可以代替听力和视力丧失的设备。1970年代,威廉·多贝(William Dobelle)博士将一种生物相容性实验电极植入患者的视觉皮层中,当刺激该皮层时,患者可以看到“ phosph”或闪光。
自1950年代末以来,用于治疗感音神经性听力损失的人工耳蜗问世。这些设备将声音转换为电信号,直接刺激耳蜗并恢复听力。在近70年的历史中,这种人机界面技术一直在稳步改进。如今,包括Omnetics在内的供应商提供的纳米微型连接器已达到了小规模,可靠性和坚固性的水平,不仅改善了此类现有设备的性能,而且还推动了其他脑机接口技术的发展。Omnetics生产一些可用的最小的微型和纳米微型连接器,但正如我们将看到的,即使它们的微型化规模也可能难以满足像Neuralink这样的项目的需求。
像微型计算机(Omnetics)(右)这样的纳米微型连接器已经在诸如耳蜗植入物(左)的脑机接口中使用。
但是,并非所有的脑机接口都有治疗用途。2002年,英国雷丁大学(University of Reading University)教授凯文·沃威克(Kevin Warwick)植入了名为BrainGate的脑机接口,该接口可使人体外部的电子与他的中枢神经相接。Warwick随后得以通过互联网控制机械臂。沃里克项目的“增强”方面(即增加而不是仅仅替换功能)也是Neuralink的最终目标,但规模更大。
全新的脑机界面
当今可用的能够直接与人脑交互的电极能够以不同的精确度监视或刺激一百到一百个单个神经元之间的任何地方。其他监视和与神经元互动的方法,包括功能性磁共振成像(fMRI)扫描和脑电图(EEG),都不够灵敏或反应不足,无法在单个的单个神经元水平上测量整个大脑的活动。但是,Neuralink的目标是与整个大脑的神经元级接口。
纳米微型连接器是脑机接口开发中的关键组件,并且尺寸不断缩小,功能不断增强,以帮助支持能够直接与人类大约1000亿个神经元接口的脑机接口的开发。脑。
考虑到人脑在不断变化其结构的1000亿个神经元的范围内,建立与每个人的有效脑机接口的工程难题立即变得清晰起来。不正确地与一百个神经元交互,甚至刺激视觉皮层以产生光的感知,与直接与所有1000亿个神经元甚至数万至数十万个神经元交互,这将使有用的大脑之间存在巨大差异机界面应用程序。
Neuralink团队希望电极技术将像摩尔定律一样受摩尔定律的约束,并且将以超过线性的速度加速发展。包括黑石微系统公司在内的公司正在这一领域进行创新,黑石的商业犹他州阵列电极阵列具有灵活的设计,可以将其连接到各种连接器上以用于不同的应用。
Blackrock Microsystems Cereport连接器
例如,Blackrock的Cereport连接器和相关的电缆组件适用于人类的“慢性”使用。
在2019年7月,Neuralink在旧金山的加利福尼亚科学院作了演讲,该公司概述了其技术外观的一些初始阶段。Neuralink开发了一种原型机器人,该机器人能够在不损害大脑血管的情况下将4至6μm宽度的电极“线”插入大脑。尽管这是高度机密的公司的一项重大技术公告,但马斯克承认,此次活动主要是为了招募人才,而面对Neuralink努力的绝大多数技术工程障碍仍未克服。无论Musk
演讲的目的是什么,现在存在的微米级电极技术都宣布
了Neuralink在小型电子产品方面的巨大创新。
查看这项技术可能就像查看1940年代的真空管一样。马斯克每家公司的目的似乎确实是在推动行业改变世界技术的步伐。Neuralink希望在电极和其他脑机接口方面引发类似的创新,但是没人知道该技术的未来会是什么样。无论如何,微米级微型连接器和电缆组件(尤其是柔性医疗电子设备)的持续创新必将成为其中的一部分。
【摘自Bishop杂志,作者:Neil Shurtz , July 30, 2019】
机器人改变了什么?
连问圈子 • tianbian 发表了文章 • 0 个评论 • 2483 次浏览 • 2017-09-05 13:41
目前我们能看到机器人已经涉足了很多产业。今天列举两个比较“偏门”的例子,一个已经发生在太阳能行业,一个正在发生在纺织行业。2008年成立的美国Alion Energy很早便试图使用机器人来替代工人们繁重且有些许危险(特殊案例)的太阳能系统安装和清洁运维环节。
本系统可以只使用6个人在两天内安装1Mw太阳能组件,相当于一天安装2000块左右的太阳板。这将大大缩短工期,减少人员成本,提高工程一致性,降低组件破损率。试想如果全部使用传统人工方法来应对,每天即使可以达到机器1/10的工作量,也是一个不太容易完成的任务。
另外,大型太阳能电站安装结束后一定要实施运维工作。因为如果有尘埃污渍覆盖在发电组件上,会影响10%甚至40%的发电效率。不做运维的话,相当于电站就是个摆设。
以往对运维工作的重要性大家认识不够,主要的解决方案就是”一个老头一条狗”。即在地处偏远地带且一眼望不到边的太阳能电站,在寒冷的清晨或日暮,你会看见一个老人家拎着水桶带着小狗辛苦地去将每块落满灰尘的组件清洁干净。电站投资动辄上亿,工人的工作量如此繁重但大家万万没有想到的是装备会如此的低效。。。。。。
另一个是新近发生的例子,又一个美国公司Softwear Automation 开发出来一款SEWBOT “烧包”机器人。说它烧包除了和英文发音相似之外,最主要是因为动辄一台就是几十万美金!这与还领着100美元月薪的南亚世界服装加工中心的工人们的现状形成鲜明对比。
虽然我们过去10年曾经模仿日本厂家(Brother/JUKI)对缝纫机进行了自动化改造,还涌现出来浙江台州区域的如”飞跃”,”宝石“,”杰克“等的缝纫机主机厂,以及杭州/福建等区域的纺织机控制器厂家。但是由于服装材料比较柔软,加工工艺复杂,之前还真没有特别好的机械化解决方案。SEWBOT的重要创新是将原料先固化,然后机器人就可以像人一样随意加工缝制出衣物,最后在类似水中软化。但是人们还是担心他们硬化时所用的辅材对人的影响。
现在全球经济发生巨变,南亚抢去了我们的人工成本优势;美国已经发出通牒,无论是不是本国企业不去美国本土办厂的就休想在美国获利。这无疑为错综复杂的国际经济形势又添加了难以捉摸的政治因素。究其核心原因,怕的其实都是本国的就业出大问题。大家如果安居乐业,社会才能有稳步发展的前提和可能。
门外的”野蛮机器人”已经开始敲门,每个人也许在不久的将来就会遇到类似Do Or Die的尴尬选择。它们将势如破竹地替代过去那些由人从事的繁重,危险,重复的劳动工作,这些是你我挡不住的潮流。我现在能做的是鼓励我的孩子们按照自己的兴趣去深度学习、充分发挥他们的创新力。过去要求他们有益于别人,摸不清未来的我现在只求他们对人无害,随他们去吧。 查看全部
目前我们能看到机器人已经涉足了很多产业。今天列举两个比较“偏门”的例子,一个已经发生在太阳能行业,一个正在发生在纺织行业。2008年成立的美国Alion Energy很早便试图使用机器人来替代工人们繁重且有些许危险(特殊案例)的太阳能系统安装和清洁运维环节。
本系统可以只使用6个人在两天内安装1Mw太阳能组件,相当于一天安装2000块左右的太阳板。这将大大缩短工期,减少人员成本,提高工程一致性,降低组件破损率。试想如果全部使用传统人工方法来应对,每天即使可以达到机器1/10的工作量,也是一个不太容易完成的任务。
另外,大型太阳能电站安装结束后一定要实施运维工作。因为如果有尘埃污渍覆盖在发电组件上,会影响10%甚至40%的发电效率。不做运维的话,相当于电站就是个摆设。
以往对运维工作的重要性大家认识不够,主要的解决方案就是”一个老头一条狗”。即在地处偏远地带且一眼望不到边的太阳能电站,在寒冷的清晨或日暮,你会看见一个老人家拎着水桶带着小狗辛苦地去将每块落满灰尘的组件清洁干净。电站投资动辄上亿,工人的工作量如此繁重但大家万万没有想到的是装备会如此的低效。。。。。。
另一个是新近发生的例子,又一个美国公司Softwear Automation 开发出来一款SEWBOT “烧包”机器人。说它烧包除了和英文发音相似之外,最主要是因为动辄一台就是几十万美金!这与还领着100美元月薪的南亚世界服装加工中心的工人们的现状形成鲜明对比。
虽然我们过去10年曾经模仿日本厂家(Brother/JUKI)对缝纫机进行了自动化改造,还涌现出来浙江台州区域的如”飞跃”,”宝石“,”杰克“等的缝纫机主机厂,以及杭州/福建等区域的纺织机控制器厂家。但是由于服装材料比较柔软,加工工艺复杂,之前还真没有特别好的机械化解决方案。SEWBOT的重要创新是将原料先固化,然后机器人就可以像人一样随意加工缝制出衣物,最后在类似水中软化。但是人们还是担心他们硬化时所用的辅材对人的影响。
现在全球经济发生巨变,南亚抢去了我们的人工成本优势;美国已经发出通牒,无论是不是本国企业不去美国本土办厂的就休想在美国获利。这无疑为错综复杂的国际经济形势又添加了难以捉摸的政治因素。究其核心原因,怕的其实都是本国的就业出大问题。大家如果安居乐业,社会才能有稳步发展的前提和可能。
门外的”野蛮机器人”已经开始敲门,每个人也许在不久的将来就会遇到类似Do Or Die的尴尬选择。它们将势如破竹地替代过去那些由人从事的繁重,危险,重复的劳动工作,这些是你我挡不住的潮流。我现在能做的是鼓励我的孩子们按照自己的兴趣去深度学习、充分发挥他们的创新力。过去要求他们有益于别人,摸不清未来的我现在只求他们对人无害,随他们去吧。
CIROS2017机器人展游记
技术分享 • Happy 发表了文章 • 2 个评论 • 2843 次浏览 • 2017-07-08 01:59
首先让我们了解下去年的数据:
1. 国际机器人联合会(IFR)最新公布的数据显示,2016年全球工业机器人销售量增长14%,达29万台。
2. 2016年中国工业机器人消费总量达8.9万台,比2015年增长26.6%。其中,国产机器人共销售2.9万台,同比增长30.9%。
3.中国机器人网预测:未来五年行业年均复合增长率约为19.8%,到2019年,全球机器人销量的40%将在中国市场。2021年工业机器人销量将达21万台。中国机器人市场在未来10-15年内将保持持续增长,未来3~5年内将会爆发式增长。
这些无疑都是振奋人心的利好消息!对于国人来说机器人还是一个新兴行业。随着工业4.0规划的发展、产业转型升级、人口结构调整等诸多因素的驱动下,对于我国的机器人行业这还仅仅是个开始。
既然是发展初期很可能会走些弯路。就像风电、光伏、汽车、EV、锂电池等等国家曾经或正在重点扶持的热点行业一样,机器人行业似乎也没有逃过一哄而上,低水平重复,然后扎堆杀价直到谁都无利可图的怪圈。一台工业机器人的成本6~7万左右,市场就有人卖2~3万一台的;据说有的厂家勉强存活的动力就是有1000万销售额国家给20万补贴;有些国内厂以前起码机器人外面的铸件(钢壳子)起码自己做其他瓤子是"拿来主义“,但现在连铸件都去国际大厂买了,说是大厂有更便宜的有协议价(看来连接器的Contract Price在这也适用啊)。这些传言如果部分是真的,不由让我们一方面对行业协会的协调无力而感到忧虑;另一方面对从业者的敬业精神甚至进入机器人行业的初衷感到疑虑;更对我们如何上下一心地发展好某个新兴产业感到“压力”山大。
据悉,目前我国已有超过40个机器人产业园,机器人相关企业已经接近2000家。“但是中国真正做机器人的公司并不多,有自己的技术、设计和研发能力,再加上规模和占有率这些要求,做集成的也就不到10家。”新松机器人的带头人曲道奎坦言。我们连续三年RBR的TOP50排名还是只有大疆和新松两家入围。(美国《机器人商业评论》Robotics Business Review,简称 RBR)
(如上图所示,Molex中日团队通力合作拿下了安川机器人重载份额)
然而,本次展会我们感受到了那些以产业报国为己任的有识之士们传递给我们的信心和热度!比如机器人行业三大核心部件之一的减速机,就有以大族激光为首的优秀企业向这个技术高峰又迈进了一大步,产品基本上可以替代进口,只是知名度和产品批量稳定性还有待提高。这些都是系统工程,不是一个关口的个别企业所能承受之重,但是我们已经看到了些许曙光。
另一块虽说是机器人行业里面的小部件,但也有大文章。之前一直是像ATI这样的国际寡头垄断的“换枪盘(行业俗称“快换”),今年也有像桥田智能这样的国内公司突破了这一技术瓶颈。这是一个集水电气于一体的装置,对机器人柔性加工的实现是功不可没的。它的原理是机器手臂上的母盘(Master)和工具端的子盘(Tool) 由气源推动,按照加工步骤的变化进行快速对接耦合或释放动作,整个动作5秒钟以内完成。形象的说就是手臂保持不变但可以频繁切换不同手掌及掌内的工具。这个功能可不得了,以前需要购买多台机器人的,有个这个神奇的小部件就全省了! 而且可以一个工位做很多不同动作。我们可以看到上面可以使用多组Pogo Pin,重载,圆形等连接器。这是客制连接器运用的重点范畴,而且市场看似逐渐起量了。ATI在本月初已经决定在香河建厂,桥田等国内企业要加油了!
还有就是机器人又一个重要部件即运动控制器的国产化,这里不再详细介绍。相信接触连接器的大家看到一定开心。
任何事物都是有发展规律的,我们要顺势而为才能有所建树。大家都熟悉共享单车吧,一开始一些人比较排斥,乱停放,骑着累等等吐槽声不断。但是后来喜欢新鲜事物的年轻人开始逐步使用,带动着有最后几公里出行不便的人群也参与其中,还有那些跃跃欲试的孩子们,在你扫描开车时凑过来问问究竟的大爷大妈们等等。到后来,我们要做的是不断完善制度,保证公共安全和出行便利即可。最新数据显示,由于共享单车产业的蓬勃发展,我国有史以来第一次汽油消耗量出现了8.4%的负增长!这样对环境,对健康,对便利都有好处的事情不成功才怪,这就是大势。
看看我们的孩子们有多么喜欢机器人吧,也许他们才是今后机器人产业的生力军。目前我们的任何评价看来还是尚早。
希望我国的机器人产品能更深入研究并贴近消费者需求;
希望从业者能更平心静气地苦练内功、提高品质;
更希望企业能准确地把握全球行业方向,占领制高点,共创新辉煌! 查看全部
首先让我们了解下去年的数据:
1. 国际机器人联合会(IFR)最新公布的数据显示,2016年全球工业机器人销售量增长14%,达29万台。
2. 2016年中国工业机器人消费总量达8.9万台,比2015年增长26.6%。其中,国产机器人共销售2.9万台,同比增长30.9%。
3.中国机器人网预测:未来五年行业年均复合增长率约为19.8%,到2019年,全球机器人销量的40%将在中国市场。2021年工业机器人销量将达21万台。中国机器人市场在未来10-15年内将保持持续增长,未来3~5年内将会爆发式增长。
这些无疑都是振奋人心的利好消息!对于国人来说机器人还是一个新兴行业。随着工业4.0规划的发展、产业转型升级、人口结构调整等诸多因素的驱动下,对于我国的机器人行业这还仅仅是个开始。
既然是发展初期很可能会走些弯路。就像风电、光伏、汽车、EV、锂电池等等国家曾经或正在重点扶持的热点行业一样,机器人行业似乎也没有逃过一哄而上,低水平重复,然后扎堆杀价直到谁都无利可图的怪圈。一台工业机器人的成本6~7万左右,市场就有人卖2~3万一台的;据说有的厂家勉强存活的动力就是有1000万销售额国家给20万补贴;有些国内厂以前起码机器人外面的铸件(钢壳子)起码自己做其他瓤子是"拿来主义“,但现在连铸件都去国际大厂买了,说是大厂有更便宜的有协议价(看来连接器的Contract Price在这也适用啊)。这些传言如果部分是真的,不由让我们一方面对行业协会的协调无力而感到忧虑;另一方面对从业者的敬业精神甚至进入机器人行业的初衷感到疑虑;更对我们如何上下一心地发展好某个新兴产业感到“压力”山大。
据悉,目前我国已有超过40个机器人产业园,机器人相关企业已经接近2000家。“但是中国真正做机器人的公司并不多,有自己的技术、设计和研发能力,再加上规模和占有率这些要求,做集成的也就不到10家。”新松机器人的带头人曲道奎坦言。我们连续三年RBR的TOP50排名还是只有大疆和新松两家入围。(美国《机器人商业评论》Robotics Business Review,简称 RBR)
(如上图所示,Molex中日团队通力合作拿下了安川机器人重载份额)
然而,本次展会我们感受到了那些以产业报国为己任的有识之士们传递给我们的信心和热度!比如机器人行业三大核心部件之一的减速机,就有以大族激光为首的优秀企业向这个技术高峰又迈进了一大步,产品基本上可以替代进口,只是知名度和产品批量稳定性还有待提高。这些都是系统工程,不是一个关口的个别企业所能承受之重,但是我们已经看到了些许曙光。
另一块虽说是机器人行业里面的小部件,但也有大文章。之前一直是像ATI这样的国际寡头垄断的“换枪盘(行业俗称“快换”),今年也有像桥田智能这样的国内公司突破了这一技术瓶颈。这是一个集水电气于一体的装置,对机器人柔性加工的实现是功不可没的。它的原理是机器手臂上的母盘(Master)和工具端的子盘(Tool) 由气源推动,按照加工步骤的变化进行快速对接耦合或释放动作,整个动作5秒钟以内完成。形象的说就是手臂保持不变但可以频繁切换不同手掌及掌内的工具。这个功能可不得了,以前需要购买多台机器人的,有个这个神奇的小部件就全省了! 而且可以一个工位做很多不同动作。我们可以看到上面可以使用多组Pogo Pin,重载,圆形等连接器。这是客制连接器运用的重点范畴,而且市场看似逐渐起量了。ATI在本月初已经决定在香河建厂,桥田等国内企业要加油了!
还有就是机器人又一个重要部件即运动控制器的国产化,这里不再详细介绍。相信接触连接器的大家看到一定开心。
任何事物都是有发展规律的,我们要顺势而为才能有所建树。大家都熟悉共享单车吧,一开始一些人比较排斥,乱停放,骑着累等等吐槽声不断。但是后来喜欢新鲜事物的年轻人开始逐步使用,带动着有最后几公里出行不便的人群也参与其中,还有那些跃跃欲试的孩子们,在你扫描开车时凑过来问问究竟的大爷大妈们等等。到后来,我们要做的是不断完善制度,保证公共安全和出行便利即可。最新数据显示,由于共享单车产业的蓬勃发展,我国有史以来第一次汽油消耗量出现了8.4%的负增长!这样对环境,对健康,对便利都有好处的事情不成功才怪,这就是大势。
看看我们的孩子们有多么喜欢机器人吧,也许他们才是今后机器人产业的生力军。目前我们的任何评价看来还是尚早。
希望我国的机器人产品能更深入研究并贴近消费者需求;
希望从业者能更平心静气地苦练内功、提高品质;
更希望企业能准确地把握全球行业方向,占领制高点,共创新辉煌!
新的军事和航空航天发展驱动连接器和电缆设计的变化介绍
技术分享 • hehe 发表了文章 • 0 个评论 • 2888 次浏览 • 2017-06-30 14:39
高可靠性系统的先进电子设备正在改善军事和航空设备,以迎接未来的重大挑战。然而,随着新技术在世界范围内的扩展和传播,潜在的敌人可能采用现代消费技术,例如全球定位和信息系统(GPIS),无人飞行器(UAV)和空间系统,以便服务于他们自己的目的。技术路线从军用空间设备、监视和位置控制需求开始演进。因此,国防工业正在开发改进,扩展能力,并创建下一代技术系统,对潜在的威胁提供即时的保护和准备。为此,一个新的数字战场计划已经发展起来。
从数据图像采集和分发的尖端传感器开始,我们看到出现了广泛的技术方法来应对这些挑战。 对实时数据采集,更快的信号处理和中央操作指导传输等任务和态势感知都有很大的需求。分配用于行动和反应以及数据控制和使用的时间已经非常关键,这导致电子设备和设计方法成为主要的障碍。 为了改进这些问题,新的电缆和连接器正在设计和实施,以满足新的军事和航空航天系统应用的特定需求。
美国宇航局军用卫星
具有宽视场能力的军事卫星系统将迅速成为监视和侦察控制技术扩展的主要焦点。多光谱监视摄像头可以提供图像,而额外的传感器监测天气、海平面和其他卫星及导弹活动等内容。卫星还为新的地理空间情报系统(GEOINT)提供数据,该系统具有图像分析软件,可以驱动高速的数字信号数据比较。坚固、轻便、高密度的.050”或.025”间距连接器用于将数据传输到传输模块中,传输模块将数据再传送回地球。
无人机设计用于非常低的海拔,通常由海上或地面部队控制,为我们的相关行动提供了优势。 无人机在监视中提供了不同的价值,并且对监测广域移动目标指标(MTI),地面目标和支持战区导弹对地面防御的机载预警(AEW)雷达监视提供了密切的控制。 当今无人机的全面电子设备包括:方向控制,GPIS参考系统,高分辨率摄像机和弹药发射和控制。
空军地面发射无人机
对于这些高度便携、快速移动的无人机成功和性能优异的关键是极端的信号处理速度和信号完整率。具有高速差分信号处理能力的微型连接器在这些系统中至关重要,它提供了数据存储模块之间的电缆连接。它们还能实现一些传输到地面的通信,但图像和数据模块通常很快就会被替换在地面基站上。这些应用驱动了使用坚固耐用的微型和纳米尺寸的锁定连接器,并且使用高速数字信号格式来处理高于5Gb / s的速度。
相控阵雷达正在迅速淘汰旧的移动天线雷达技术。 这些先进的系统使用多个传输波瓣(即,天线),并且发送具有微调后的相移协调信号,以将雷达波束直接聚焦在一个点上,并且以严格的分辨率来定义目标。 电路速度和逻辑系统持续运行的速度更快,甚至能够以很快的速度追踪导弹。 由于这些系统的功能越来越强大,便携性越来越好,军事工业也因此受益匪浅。
微型和纳米连接器
Omnetics坚固的线对板连接器
相控阵雷达的关键之一是使用多套高针脚和插座数的连接器,能够处理来自雷达模块的快速信号,这有助于调整天线的相位角以跟随快速移动的目标。 这些连接器的高速信号容量还改进了设备的智能,监视和侦察(ISR)的目标,武器交付和威胁警告系统。 此外,数字信号互连的使用在降低雷达对电子对抗(ECM)的脆弱性方面已变得至关重要。 电子扫描阵列以及复杂的软件可以管理环境条件的变化并识别干扰。
大容量存储和便携式以太网系统是军事航空航天行业发展最快的一些设备。 处理数据和处理信号的许多要求必须符合航空电子应用标准软件接口(ARINC 653)。 该接口规范旨在确保航空和空间行业在实时操作系统(RTOS)标准中运行。 该标准在同一硬件上托管不同软件级别的多个应用程序的能力也提供了通用性能,同时保持了较小的物理尺寸和较小的重量。 目前的研究重点是路由设备。
X-ES嵌入式处理器
越来越多的高速信号进入存储大量数据的设备主体。新设计的电路板使其具有高度的压缩性、轻便性和坚固性,以适应设备的需要,这也包括进入战场的便携式军用电子系统。高引脚数线对板连接器和配对电缆从检测和监控单元路由到主系统,并提供信号完整性和数字信号速度保障,在不利的战斗条件下可以证明是至关重要的。
Meritec现在提供内置在坚固耐用的圆形MIL-DTL-38999外壳中的Hercules互连系统。 这提供了一种坚固耐用的高带宽互连方案,非常适用于许多较新的军事和航空应用。 Hercules连接器接口由VITA标准组织(VSO)为其VITA 76.0选择,随后由美国国家标准协会(ANSI)批准。
Meritec Hercules互联系统
多种尺寸和针数变化旨在应对高速协议在现有和新应用中的挑战。 包括USB 3.0和3.1,InfiniBand,SAS,SATA和串行I / O连接器的协议可用于与现有系统进行连接,应用包括高清视频,以太网和高速数据存储。 连接器可配置多达44对差分对,每对10Gb / s数据传输速率。
便携式电子设备(PED)经常为高度便携式模块指定微型圆形连接器,需要在单个连接器和电缆中组合电源和差分信号处理。 这通常需要定制的电缆设计,并仔细注意电线连接协议,以确保高信号完整性。 电源电平取决于电源引脚和规定的电源线的大小。 信号引脚的数量可以被设计为容纳多个数字信号,而金属外壳通常用于提供从电缆到连接器的100%屏蔽。
军事机器人用于远程战斗,可以分析,预测,报告和传送各种信息。 例如,军方采用前线和周边IED检测来承载包装负载和远程地面弹药射击系统。 Qinetiq的Talon很容易被运送到战场,可以在恶劣的天气和地形下运行。 该机器人携带定制的电子设备,允许幕前控制,即使在非常恶劣的条件下也能快速运动。 它还具有从自己的底盘发射武器的能力。 这些类型设备中使用的电缆和连接器必须非常坚固耐用,并且能够与图像捕获和传输同时高效地分配电源和远程方向控制。
Qinetiq的Talon军用机器人
许多用于军事和航空航天应用的地面机器人连接器在暴露于冲击和振动时需要低重量和极端可靠性。使用弹簧铍铜或扭曲钢的特殊销和插座系统用于在这些事件期间保持不间断的接触。 此外,每个针/插座组必须镀镍,然后镀金以帮助保持长时间暴露时的接触可靠性。
测试规范定义为合格并确保可靠的性能。许多应用将要求金属外壳和编织金属屏蔽电缆,以防止损坏和电磁干扰屏蔽(EMI)。随着信号速度的增加,随着更多的电子封装被挤入更紧密的空间,这一点越来越重要。
士兵可穿戴电子系统正在广泛部署。 这是高科技数字战场的时代。 与每个地勤部队和生物监测持续沟通对于保护人员至关重要。 更高的信号速度,以及高效的从卫星,无人驾驶车辆和地面控制中心的关键数据共享,再次成为人身保障的关键。 来自地面部队的火力指挥系统将与士兵协同使用军用GPS卫星相连的车载电脑分析数据。
士兵可穿戴电子系统
连接器和电缆必须满足三个关键标准,以便可穿戴设备具有这些功能。它们必须是可靠的,尽可能的轻,并且在任何时候都提供理想的信号完整性。每一种新的电缆和连接器的设计都是根据士兵的装备和制服来评估。然后,它被制造并测试士兵在战场上所经历的电气和机械规范。新的电缆和连接器随后安装到他或她的系统中。然而,这并不总是最后一步。军队验证必须是每个新的电缆和连接器 “可用”特性中的关键要素。重新设计是一种可以接受的用来改进和调整电缆和连接器的方法,就像它对其他设备部件一样。
将今天的连接器适应新的军事和航空航天要求已经成为一个严格的过程,超出了以往的“报价一览”的方式。 从上面的广泛应用可以看出,一个连接器的设计,尺寸和形状并不适合所有军用需求。 更经常的做法是,设计人员必须审查电子、机械特性和生存要求的组合细节,以使连接器适应和执行这些先进技术。这个要求因移动性,地面部队电子设备甚至军事空间系统应用而异。
将连接器配置到特定于应用功能的这一过程通常开始于对应用连接器的设备的审查。可以考虑和分析标准和商业现成(COTS)连接器,以便与新应用程序紧密结合。在设计的早期阶段,COTS连接器可用于原型电路,这可以节省时间和开发成本。当COTS或COTS连接器的小变化就足够了时,这样就会具有显著的优势。具有先前军事质量材料和工艺的连接器可以缩短设计周期,提供早期的寿命期望和性能。当需要形状或尺寸的变化时,新设计的实体模型可以由连接器供应商快速完成并发送给系统设计团队。这可以开始在线工作会议,这也有助于在设计过程中尽早获得设计。设计完成后,连接器制造可以直接传输到智能工具上。
当信号速度增加时,电缆的规划是非常关键的。高速差分信号处理提高了行业标准电缆的极限。信号的长度、衰减和差异信号的倾斜都必须在电缆设计中进行计划、规划和处理。在过去,我们设计在电缆内进行电阻和潜在的信号串扰。现在,我们必须为可能引起偏斜的信号线之间的高速不同的电子传播延迟做准备,并准备感抗,并学习在连接到连接器之前准备和测试电缆的新方法。 通过使用时间延迟反射(TDR)仪器或通过在新电缆下发送完整信号并检查在实际穿过电缆的情况下表现出信号的噪声,抖动和偏斜的眼图,新的规划方法正在发展。
最终的电气和机械测试可以确保完全组装的连接器对电缆线束的良好性能。 现场测试和认证将需要通过机械,环境和信号完整性等性能组合来建立足够的产品进行测试。 装运用于军事装备的新电缆和连接器已成为一个重要的步骤。 供应商必须保持对当今和未来连接器系统的许多新期望的认识。
【摘自Bishop杂志,作者:Bob Stanton,June 20, 2017】
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高可靠性系统的先进电子设备正在改善军事和航空设备,以迎接未来的重大挑战。然而,随着新技术在世界范围内的扩展和传播,潜在的敌人可能采用现代消费技术,例如全球定位和信息系统(GPIS),无人飞行器(UAV)和空间系统,以便服务于他们自己的目的。技术路线从军用空间设备、监视和位置控制需求开始演进。因此,国防工业正在开发改进,扩展能力,并创建下一代技术系统,对潜在的威胁提供即时的保护和准备。为此,一个新的数字战场计划已经发展起来。
从数据图像采集和分发的尖端传感器开始,我们看到出现了广泛的技术方法来应对这些挑战。 对实时数据采集,更快的信号处理和中央操作指导传输等任务和态势感知都有很大的需求。分配用于行动和反应以及数据控制和使用的时间已经非常关键,这导致电子设备和设计方法成为主要的障碍。 为了改进这些问题,新的电缆和连接器正在设计和实施,以满足新的军事和航空航天系统应用的特定需求。
美国宇航局军用卫星
具有宽视场能力的军事卫星系统将迅速成为监视和侦察控制技术扩展的主要焦点。多光谱监视摄像头可以提供图像,而额外的传感器监测天气、海平面和其他卫星及导弹活动等内容。卫星还为新的地理空间情报系统(GEOINT)提供数据,该系统具有图像分析软件,可以驱动高速的数字信号数据比较。坚固、轻便、高密度的.050”或.025”间距连接器用于将数据传输到传输模块中,传输模块将数据再传送回地球。
无人机设计用于非常低的海拔,通常由海上或地面部队控制,为我们的相关行动提供了优势。 无人机在监视中提供了不同的价值,并且对监测广域移动目标指标(MTI),地面目标和支持战区导弹对地面防御的机载预警(AEW)雷达监视提供了密切的控制。 当今无人机的全面电子设备包括:方向控制,GPIS参考系统,高分辨率摄像机和弹药发射和控制。
空军地面发射无人机
对于这些高度便携、快速移动的无人机成功和性能优异的关键是极端的信号处理速度和信号完整率。具有高速差分信号处理能力的微型连接器在这些系统中至关重要,它提供了数据存储模块之间的电缆连接。它们还能实现一些传输到地面的通信,但图像和数据模块通常很快就会被替换在地面基站上。这些应用驱动了使用坚固耐用的微型和纳米尺寸的锁定连接器,并且使用高速数字信号格式来处理高于5Gb / s的速度。
相控阵雷达正在迅速淘汰旧的移动天线雷达技术。 这些先进的系统使用多个传输波瓣(即,天线),并且发送具有微调后的相移协调信号,以将雷达波束直接聚焦在一个点上,并且以严格的分辨率来定义目标。 电路速度和逻辑系统持续运行的速度更快,甚至能够以很快的速度追踪导弹。 由于这些系统的功能越来越强大,便携性越来越好,军事工业也因此受益匪浅。
微型和纳米连接器
Omnetics坚固的线对板连接器
相控阵雷达的关键之一是使用多套高针脚和插座数的连接器,能够处理来自雷达模块的快速信号,这有助于调整天线的相位角以跟随快速移动的目标。 这些连接器的高速信号容量还改进了设备的智能,监视和侦察(ISR)的目标,武器交付和威胁警告系统。 此外,数字信号互连的使用在降低雷达对电子对抗(ECM)的脆弱性方面已变得至关重要。 电子扫描阵列以及复杂的软件可以管理环境条件的变化并识别干扰。
大容量存储和便携式以太网系统是军事航空航天行业发展最快的一些设备。 处理数据和处理信号的许多要求必须符合航空电子应用标准软件接口(ARINC 653)。 该接口规范旨在确保航空和空间行业在实时操作系统(RTOS)标准中运行。 该标准在同一硬件上托管不同软件级别的多个应用程序的能力也提供了通用性能,同时保持了较小的物理尺寸和较小的重量。 目前的研究重点是路由设备。
X-ES嵌入式处理器
越来越多的高速信号进入存储大量数据的设备主体。新设计的电路板使其具有高度的压缩性、轻便性和坚固性,以适应设备的需要,这也包括进入战场的便携式军用电子系统。高引脚数线对板连接器和配对电缆从检测和监控单元路由到主系统,并提供信号完整性和数字信号速度保障,在不利的战斗条件下可以证明是至关重要的。
Meritec现在提供内置在坚固耐用的圆形MIL-DTL-38999外壳中的Hercules互连系统。 这提供了一种坚固耐用的高带宽互连方案,非常适用于许多较新的军事和航空应用。 Hercules连接器接口由VITA标准组织(VSO)为其VITA 76.0选择,随后由美国国家标准协会(ANSI)批准。
Meritec Hercules互联系统
多种尺寸和针数变化旨在应对高速协议在现有和新应用中的挑战。 包括USB 3.0和3.1,InfiniBand,SAS,SATA和串行I / O连接器的协议可用于与现有系统进行连接,应用包括高清视频,以太网和高速数据存储。 连接器可配置多达44对差分对,每对10Gb / s数据传输速率。
便携式电子设备(PED)经常为高度便携式模块指定微型圆形连接器,需要在单个连接器和电缆中组合电源和差分信号处理。 这通常需要定制的电缆设计,并仔细注意电线连接协议,以确保高信号完整性。 电源电平取决于电源引脚和规定的电源线的大小。 信号引脚的数量可以被设计为容纳多个数字信号,而金属外壳通常用于提供从电缆到连接器的100%屏蔽。
军事机器人用于远程战斗,可以分析,预测,报告和传送各种信息。 例如,军方采用前线和周边IED检测来承载包装负载和远程地面弹药射击系统。 Qinetiq的Talon很容易被运送到战场,可以在恶劣的天气和地形下运行。 该机器人携带定制的电子设备,允许幕前控制,即使在非常恶劣的条件下也能快速运动。 它还具有从自己的底盘发射武器的能力。 这些类型设备中使用的电缆和连接器必须非常坚固耐用,并且能够与图像捕获和传输同时高效地分配电源和远程方向控制。
Qinetiq的Talon军用机器人
许多用于军事和航空航天应用的地面机器人连接器在暴露于冲击和振动时需要低重量和极端可靠性。使用弹簧铍铜或扭曲钢的特殊销和插座系统用于在这些事件期间保持不间断的接触。 此外,每个针/插座组必须镀镍,然后镀金以帮助保持长时间暴露时的接触可靠性。
测试规范定义为合格并确保可靠的性能。许多应用将要求金属外壳和编织金属屏蔽电缆,以防止损坏和电磁干扰屏蔽(EMI)。随着信号速度的增加,随着更多的电子封装被挤入更紧密的空间,这一点越来越重要。
士兵可穿戴电子系统正在广泛部署。 这是高科技数字战场的时代。 与每个地勤部队和生物监测持续沟通对于保护人员至关重要。 更高的信号速度,以及高效的从卫星,无人驾驶车辆和地面控制中心的关键数据共享,再次成为人身保障的关键。 来自地面部队的火力指挥系统将与士兵协同使用军用GPS卫星相连的车载电脑分析数据。
士兵可穿戴电子系统
连接器和电缆必须满足三个关键标准,以便可穿戴设备具有这些功能。它们必须是可靠的,尽可能的轻,并且在任何时候都提供理想的信号完整性。每一种新的电缆和连接器的设计都是根据士兵的装备和制服来评估。然后,它被制造并测试士兵在战场上所经历的电气和机械规范。新的电缆和连接器随后安装到他或她的系统中。然而,这并不总是最后一步。军队验证必须是每个新的电缆和连接器 “可用”特性中的关键要素。重新设计是一种可以接受的用来改进和调整电缆和连接器的方法,就像它对其他设备部件一样。
将今天的连接器适应新的军事和航空航天要求已经成为一个严格的过程,超出了以往的“报价一览”的方式。 从上面的广泛应用可以看出,一个连接器的设计,尺寸和形状并不适合所有军用需求。 更经常的做法是,设计人员必须审查电子、机械特性和生存要求的组合细节,以使连接器适应和执行这些先进技术。这个要求因移动性,地面部队电子设备甚至军事空间系统应用而异。
将连接器配置到特定于应用功能的这一过程通常开始于对应用连接器的设备的审查。可以考虑和分析标准和商业现成(COTS)连接器,以便与新应用程序紧密结合。在设计的早期阶段,COTS连接器可用于原型电路,这可以节省时间和开发成本。当COTS或COTS连接器的小变化就足够了时,这样就会具有显著的优势。具有先前军事质量材料和工艺的连接器可以缩短设计周期,提供早期的寿命期望和性能。当需要形状或尺寸的变化时,新设计的实体模型可以由连接器供应商快速完成并发送给系统设计团队。这可以开始在线工作会议,这也有助于在设计过程中尽早获得设计。设计完成后,连接器制造可以直接传输到智能工具上。
当信号速度增加时,电缆的规划是非常关键的。高速差分信号处理提高了行业标准电缆的极限。信号的长度、衰减和差异信号的倾斜都必须在电缆设计中进行计划、规划和处理。在过去,我们设计在电缆内进行电阻和潜在的信号串扰。现在,我们必须为可能引起偏斜的信号线之间的高速不同的电子传播延迟做准备,并准备感抗,并学习在连接到连接器之前准备和测试电缆的新方法。 通过使用时间延迟反射(TDR)仪器或通过在新电缆下发送完整信号并检查在实际穿过电缆的情况下表现出信号的噪声,抖动和偏斜的眼图,新的规划方法正在发展。
最终的电气和机械测试可以确保完全组装的连接器对电缆线束的良好性能。 现场测试和认证将需要通过机械,环境和信号完整性等性能组合来建立足够的产品进行测试。 装运用于军事装备的新电缆和连接器已成为一个重要的步骤。 供应商必须保持对当今和未来连接器系统的许多新期望的认识。
【摘自Bishop杂志,作者:Bob Stanton,June 20, 2017】
DMC2017国际模具技术与设备展巡礼
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首先让参观者体验很好的是Check-in的过程,微信关注,然后拍下名片并上传,之后生成入场二维码,最后发入门牌,工作人员扫描入场,总用时3分半,超级清爽超级快!
进入会场最先看到的是瑞士设备巨头+GF+即乔治费歇尔,据说是1802年成立的私营企业,动不动就两百多年啊。但是看了产品后确实肃然起敬,名副其实。而且不出所料,他们这次展会的主推机型用的是Harting的重载连接器。(下图为+GF+加工出来的工件)
接下来是我们的同行上游高速冲床厂家,看到他们还是比较亲切啊。这不,满满的连接器情结啊。前面铜材原料进,后面整卷的端子就成型出来啦。
接下来,最让大家惊奇的要数北京精雕的精密雕刻机了,经过10几年的发展,这家内资企业从无到有,从小到大,大放异彩,真心为他们高兴!看看他们的精湛产品吧,可以在生鸡蛋表面刻上生动的人物画,这要在10年前我们的设备精度是不可能做到的事。
再看看由雕刻机雕刻出来的坦克和超跑,关键轮子还能动啊!吸引了很多观众驻足停留。看在眼里,不由得为我国这些年来技术的不断进步伸出大拇指,大家可要继续加油啊!
这次盛会给人一个强烈的感觉,机器代替人是个必然的趋势,这股洪流马上就要来临了,我们要做的不是讨论让不让它们代替我们,而是提早学习如何掌控它们。机器人行业的翘楚KUKA和FANUC也来了,笔者感觉欧系还是沿用重载而日系好像有直接用格兰头的趋势,估计是为了节省成本考虑吧。
另外,我们也看到了KUKA机器人伺服电机上的圆形M23接头,机器人产业是大市场啊!我国今年前5个月工业机器人产量同比增长了50.4%,去年9万台的销量已经把中国推到占世界市场的1/3,继续保持全球第一大市场的地位。预计2018年左右,将达到15万台的规模,大家把握机会哦!
实业兴邦,祝愿我们的工业产业更强大,得到世界上更多的尊重! 查看全部
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