运动控制/自动化

探索运动控制和自动化的最新发展。探索NASA和主要研究实验室在机器人、自动驾驶汽车、工业自动化、PID控制器应用、电机驱动和动力传输方面的创新进展。

博客:机器人,自动化与控制
通过人工智能,机器人外骨骼获得自我控制能力
应用简介:光子/光学
精准位置反馈的智能制造
博客:机器人,自动化与控制
问答:“飞蛾直升机”用飞蛾触角寻找气味
文章:机器人,自动化与控制
掌握抓手
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网络广播

按需网络研讨会:医学

进一步加强安全及可持续使用行政命令的新解决方案

即将到来的网络研讨会:汽车

用热塑性塑料从你的电源中获取更多

即将到来的网络研讨会:绿色设计与制造

下一代工业关键专用流体

即将到来的在线研讨会:运输

商用车:高水平自动驾驶的真正家园

即将到来的在线研讨会:航空航天

电池和电气化峰会

即将到来的网络研讨会:汽车

用热塑性塑料改造汽车后挡板的见解

最新简报和新闻

内部消息:机器人、自动化与控制
美国宇航局寻找月球资源

作为Artemis计划的一部分,美国宇航局计划在2023年底将其第一个移动机器人发送到月球,以寻找月球表面和下方的冰和其他资源。来自挥发物的数据......

beplay手机网页版白皮书:运动控制
设计师何时应使用交叉滚子轴承?

交叉滚子轴承提供更多的精度,刚性,和重量承载能力的直线运动比其他常用的摩擦减少设备,如球轴承。不像……

博客:机器人,自动化与控制
导航系统引导机器人通过最繁忙的医院区域
加州大学圣地亚哥分校的计算机科学家开发了一种导航系统,可以让机器人更好地在医院繁忙的环境中工作
内部消息:机器人、自动化与控制
火星直升机开始新阶段

美国宇航局的聪明才智火星直升机有一个新的使命。经过证明的是,在红色的星球上可以进行动力,受控飞行,聪明的实验很快就会开始新的操作......

内部消息:机器人、自动化与控制
生活,游泳,自我训练机器人

利用3D生物打印技术,研究人员已经制造出了厘米大小的生物机器人,它们可以像鱼一样以前所未有的速度游泳和滑行。而不是用僵硬的或拴着的…

内部消息:机器人、自动化与控制
机器人感觉到隐藏的对象

麻省理工学院研究人员开发了RF-GRASP,一种使用无线电波来感知闭塞物体的机器人。RF-GRASP使用相机和RF阅读器来查找并抓住标记的对象,即使它们完全阻止......

美国宇航局马歇尔航天飞行中心开发了两个微型机电系统(MEMS)运动和位置传感器的设计:一个单轴加速度计和一个陀螺仪....

概要:制造和原型
基于rfid的旋转位置传感器

创新人员开发了一种基于rfid的系统,用于感知旋转系统的角度位置。基于rfid的旋转位置传感器既可以作为位置/方位传感器,也可以实现在高速公路上使用。

简报:航空航天
铰链设计有助于四旋翼爬升
新的铰链是使负重的大型四旋翼机在几秒钟内上升几十英尺的关键。
简报:测试和测量
绳张力测量装置
潜在的应用包括降落伞,热空气气球,天气气球,长帆船,帆和帆船。
NASA Spinoff:机械和流体系统
按需热水
通过美国宇航局的聪明设计,等待热水可能是过去的事情。
简介:机器人,自动化与控制
系统帮助无人机探测和避免电源线
该技术提供了无人机足够的时间和距离来反应,避免电线,以及导航操作。
学校的显着毕业生包括亚马逊首席执行官和创始人Jeff Bezos,Google Executive Eric Sc​​hmidt,互联网先锋Bob Kahn,前克莱斯勒头Lee Iacocca和六个美国宇航局宇航员。
概要:机械和流体系统
花粉纸会因湿度变化而弯曲和卷曲
这种像纸一样的材料可以用于制造软机器人、传感器、人造肌肉和发电机。
5 WS:传感器/数据采集
5个医疗保健机器人助手
一支研究团队编写了两个机器人 - 一种人形图和机器人手臂 - 测量人类生理信号。
简介:机器人,自动化与控制
3D打印凝胶和软材料
一种新方法可以跳跃 - 开始为身体创建微小的医疗设备。
文章:机器人,自动化与控制
月球机器人的无线充电
看看无线充电和快速能源管理技术制造商WiBotic是如何为登月机器人做准备的吧。
beplay电子游艺特别报告:传感器/数据采集
先进材料和涂料- 2021年5月

新的钻石超材料增强了军用飞机生存能力......金胶片给机器人“变色龙皮肤”......形状转移纳米材料提供令人兴奋的生物技术......

简介:机器人,自动化与控制
一种能够处理极端情景的飞机设计的湍流模型
这个模型可以用来设计更好的飞机,而不用等待超级计算机计算几个月。
在俄亥俄州州立大学开发的新软件将允许创建更复杂的DNA机器人,更快的速度。

北亚利桑那大学的研究人员开发了基于线性驱动器的高性能人造肌肉技术。由于其螺旋结构,驱动器产生更多的能量,…

beplay手机网页版白皮书:能源
高效的气候控制解决方案如何节约能源和成本

工业环境中的高温是导致停机的主要原因。控制单元和微处理器在热压下很快老化,因此产生热量…

按需在线研讨会:机器人,自动化与控制
定位和感知技术对增强自动驾驶有多重要?

今天自主驾驶解决方案利用不同的传感器,以及高清地图,计划和操纵他们的道路。在一个极具竞争力的市场中,汽车制造商正在赛车,以提供由混合套驱动的下一层自治

这项技术演示是人类有朝一日可以在火星上生活(和呼吸)的第一步。
beplay手机网页版白皮书:运动控制
一个“引擎盖下”看技术支持的世界上最快的EV Dragster

随着越来越多的电动汽车工程师在他们的锂离子电池管理系统(BMS)中采用非霍尔效应的方法来测量电流,一些来自……

beplay手机网页版白皮书:机器人、自动化与控制
V2X,DSRC和5G:您需要了解的是2021年的车辆通信

汽车制造商开始使用新技术生产汽车和卡车,这些新技术可以让车辆直接与……

本周问题:机器人、自动化与控制
机器人外骨骼会帮助老人吗?

滑铁卢大学(University of Waterloo)的一个团队正在创造一种外骨骼机器人腿,这种腿使用人工智能来自主行走和控制决策。从一组样本中“学习”——在一个环境中漫步,系统根据它所感知的环境调整它的运动。

从昆虫中获取灵感,塔夫茨研究人员创建了光激活的复合装置,该装置执行精确,可见的运动,形成复杂的三维形状,如“光子向日葵”。
按需在线研讨会:机器人,自动化与控制
为机器人创建自定义多轴传感器

机器人和执行器应用程序通常需要测量力,负载,压力或扭矩的传感器。但是,在许多情况下,由于空间注意事项或需要对现有的昂贵的修改来说,目录产品或搁板类型传感器不是合适的选择。

趋势的故事

NASA衍生产品:制造和原型

纳米技术修复汽车发动机损伤

摘要:能源

混合电机概念可以减少空气污染

文章:制造和原型

协同机器人安全指南

谁是谁:半导体和集成电路

Phil Neudeck,电子工程师,美国宇航局约翰格伦研究中心,…

简报:电子与计算机

(N + 1)/N冗余的高效交换安排

概要:机械和流体系统

螺旋轨道摩擦计

视频