
在镜头模组终检领域,传统的镜头终检设备存在多工位同步性差、装夹定位精度不足与检测响应滞后三大痛点,进而导致终检效率低下、缺陷漏检率偏高的问题。固高科技针对以上痛点推出GVN系列高性能多轴网络运动控制卡 GSHD系列高性能伺服驱动器解决方案,以"高速同步控制 微米级精度"为核心,助力五工位镜头终检机实现全流程性能升级,并..

在工业自动化与精密运动控制领域,高效、可靠的通讯协议是连接控制器与传感器(如编码器)的核心桥梁。作为德国西克(SICK)推出的高性能伺服反馈编码器,ELx35系列凭借其对BiSS-C®协议的深度适配,在高动态定位、多圈绝对值反馈等场景中表现优异。本文将用“生活化”的方式聊——把ELx35编码器和BiSS-C协议的关系,想象成“快递员送包裹”和“..

两相57步进电机为直流型,分为单出轴和双出轴两种方式,步距角为1.8°,角度误差±0.09°,绝缘耐压500V AC/分钟,绝缘电阻100MΩ,马达表面可承受100℃高温,大力矩、低噪音、运行平滑。
2026-01-22
标签: 凯福步进电机 Y07-59D1-3039

当前国内光耦合设备普遍面临耦合效率低、耦合精度不足的痛点,这一技术瓶颈已成为制约国内硅光模块产业高质量发展的关键因素。而耦合设备性能短板的核心症结,在于设备上关键耦合轴稳态误差波动大,耦合过程轴微步运动到位响应迟缓。

2025年12月18日,CIAA25 运动控制/直驱产业发展高峰论坛暨颁奖典礼在深圳圆满落幕。鸣志凭借持续的产品技术创新、稳定可靠的优良品质以及深厚的业界口碑,成功荣获 “CMCD 2025年度运动控制领域最具影响力企业品牌” 与 “CMCD 2025年度运动控制领域设计创新奖” 两项大奖。这充分彰显了鸣志产品与技术在自动化领域的竞争优势,并获得..

岁末十二月,安浦鸣志于深圳、上海、太仓成功举办三场区域渠道商会议。会议以“聚力同行,智创未来”为主题,汇聚来自华南、华东、中北部三大区域逾130位合作伙伴代表。
包装是生产线的“最后一公里”,也是影响产品品质与生产效率的关键环节。很多大型企业对包装品质、密封性能与自动化效率要求更是严苛。

制造业正在进入以 模型驱动数字化、智能控制闭环化、AI自动普及化为特征的新阶段。对运动控制的要求已从传统的精度与稳定性,扩展到数据可追溯、运动可预测、系统可自适应 的更高层级。鸣志全新推出AK系列绝对式编码器步进伺服系统,以全新架构与多模式控制能力,为新一代精密设备带来性能跃升。

岁序更替,骏马来临!在这辞旧迎新、万象更新的 2026 年开篇之际,智能工业联接专家魏德米勒,凭借在运动控制领域的技术沉淀与场景化创新落地成果,成功斩获 “CMCD运动控制领域行业应用奖”, 这份殊荣不仅是行业权威对其技术实力的高度认可,更彰显了其赋能中国工业自动化升级的核心价值。

在高端半导体制造领域,设备的性能边界正由核心部件的极限能力所定义。LS电气凭借对半导体工艺的深刻洞察,创新性地将高精度运动控制与超精密流体管理两大核心技术深度融合,构建了业界领先的“动力-流体”一体化控制解决方案。

LS电气Spinner高速中空轴电机是专为半导体制造设备开发的高性能直驱电机,适用于涂胶、显影、清洗、刻蚀等核心制程环节。

两相高性能步进电机驱动器,有两种输入电压可供选择:24-48VDC、24-80VDC,可选脉冲控制,模拟量控制,力矩模式,指令控制,内部编程等控制模式,同时还可提供编码器反馈,驱动闭环步进电机。

两相高性能步进电机驱动器,有两种输入电压可供选择:24-48VDC、24-80VDC,可选脉冲控制,模拟量控制,力矩模式,指令控制,内部编程等控制模式,同时还可提供编码器反馈,驱动闭环步进电机。
2026-01-06
标签: 步进驱动器 Y2SD2-SA01

在全球航运业低碳转型的浪潮中,液化天然气(LNG)作为核心清洁能源,其运输与动力应用正迅速扩展。

面对全球“双碳”目标,工业余热回收成为关键节能路径。有机朗肯循环(ORC)技术可将低品位废热转化为电能,但其核心的高速透平膨胀机对驱动与控制提出了严苛挑战。


igus 设计的新型伸缩推杆 drylin NTM-45 可用于空间有限的场合。该系统高度仅 42 毫米,宽度 45 毫米,长度在 150 至 500 毫米之间(视型号而定),最大延伸长度可达 500 毫米。“这一解决方案拥有紧凑的驱动装置和节省空间的电机连接方式,非常适用于安装空间狭小的场合,而传统直线导轨往往因为尺寸过大而难以应用。”igus 直线和驱动..
2025-12-29
标签: 易格斯

2025年12月18日, 以“智链未来 韧启新程”的CIAA25运动控制/直驱技术产业发展高峰论坛暨颁奖盛典在深圳隆重举行。清能德创电气技术(北京)有限公司(以下简称“清能德创”)凭借在行业市场和产品技术上的卓越表现,一举荣获“CMCD 2025年度运动控制领域用户满意品牌”和“CDDIA 2025年度直驱领域最具竞争力创新产品”两项荣誉!..

两相57步进电机为直流型,分为单出轴和双出轴两种方式,步距角为1.8°,角度误差±0.09°,绝缘耐压500V AC/分钟,绝缘电阻100MΩ,马达表面可承受100℃高温,大力矩、低噪音、运行平滑。
2026-01-22
标签: 凯福步进电机 Y07-59D1-3039

制造业正在进入以 模型驱动数字化、智能控制闭环化、AI自动普及化为特征的新阶段。对运动控制的要求已从传统的精度与稳定性,扩展到数据可追溯、运动可预测、系统可自适应 的更高层级。鸣志全新推出AK系列绝对式编码器步进伺服系统,以全新架构与多模式控制能力,为新一代精密设备带来性能跃升。

在高端半导体制造领域,设备的性能边界正由核心部件的极限能力所定义。LS电气凭借对半导体工艺的深刻洞察,创新性地将高精度运动控制与超精密流体管理两大核心技术深度融合,构建了业界领先的“动力-流体”一体化控制解决方案。

LS电气Spinner高速中空轴电机是专为半导体制造设备开发的高性能直驱电机,适用于涂胶、显影、清洗、刻蚀等核心制程环节。

两相高性能步进电机驱动器,有两种输入电压可供选择:24-48VDC、24-80VDC,可选脉冲控制,模拟量控制,力矩模式,指令控制,内部编程等控制模式,同时还可提供编码器反馈,驱动闭环步进电机。

制造业正在进入以 模型驱动数字化、智能控制闭环化、AI自动普及化为特征的新阶段。对运动控制的要求已从传统的精度与稳定性,扩展到数据可追溯、运动可预测、系统可自适应 的更高层级。鸣志全新推出AK系列绝对式编码器步进伺服系统,以全新架构与多模式控制能力,为新一代精密设备带来性能跃升。

在高端半导体制造领域,设备的性能边界正由核心部件的极限能力所定义。LS电气凭借对半导体工艺的深刻洞察,创新性地将高精度运动控制与超精密流体管理两大核心技术深度融合,构建了业界领先的“动力-流体”一体化控制解决方案。

LS电气Spinner高速中空轴电机是专为半导体制造设备开发的高性能直驱电机,适用于涂胶、显影、清洗、刻蚀等核心制程环节。

igus 设计的新型伸缩推杆 drylin NTM-45 可用于空间有限的场合。该系统高度仅 42 毫米,宽度 45 毫米,长度在 150 至 500 毫米之间(视型号而定),最大延伸长度可达 500 毫米。“这一解决方案拥有紧凑的驱动装置和节省空间的电机连接方式,非常适用于安装空间狭小的场合,而传统直线导轨往往因为尺寸过大而难以应用。”igus 直线和驱动..
2025-12-29
标签: 易格斯

SIMATIC S7-1200 G2为西门子数字化工业集团2025年发布的全新可编程控制器产品,为中小型自动化应用量身打造,使用于多种工业应用场景。SIMATIC S7-1200控制器自2009年发布以来,一直在不断完善和升级产品系列。如今,SIMATIC S7-1200硬软件将全面升级,推出新一代S7-1200产品——S7-1200 G2。SIMATIC S7-1200 G2 采用全新的硬件设计,整..

以自主可控、超强运控为核心竞争力,依托 PLCopen架构深度开发高精高速运控算法,全系面包型与 薄片型两种设计风格适配不同运控场景。

在镜头模组终检领域,传统的镜头终检设备存在多工位同步性差、装夹定位精度不足与检测响应滞后三大痛点,进而导致终检效率低下、缺陷漏检率偏高的问题。固高科技针对以上痛点推出GVN系列高性能多轴网络运动控制卡 GSHD系列高性能伺服驱动器解决方案,以"高速同步控制 微米级精度"为核心,助力五工位镜头终检机实现全流程性能升级,并..

在工业自动化与精密运动控制领域,高效、可靠的通讯协议是连接控制器与传感器(如编码器)的核心桥梁。作为德国西克(SICK)推出的高性能伺服反馈编码器,ELx35系列凭借其对BiSS-C®协议的深度适配,在高动态定位、多圈绝对值反馈等场景中表现优异。本文将用“生活化”的方式聊——把ELx35编码器和BiSS-C协议的关系,想象成“快递员送包裹”和“..

当前国内光耦合设备普遍面临耦合效率低、耦合精度不足的痛点,这一技术瓶颈已成为制约国内硅光模块产业高质量发展的关键因素。而耦合设备性能短板的核心症结,在于设备上关键耦合轴稳态误差波动大,耦合过程轴微步运动到位响应迟缓。

2025年12月18日,CIAA25 运动控制/直驱产业发展高峰论坛暨颁奖典礼在深圳圆满落幕。鸣志凭借持续的产品技术创新、稳定可靠的优良品质以及深厚的业界口碑,成功荣获 “CMCD 2025年度运动控制领域最具影响力企业品牌” 与 “CMCD 2025年度运动控制领域设计创新奖” 两项大奖。这充分彰显了鸣志产品与技术在自动化领域的竞争优势,并获得..

岁末十二月,安浦鸣志于深圳、上海、太仓成功举办三场区域渠道商会议。会议以“聚力同行,智创未来”为主题,汇聚来自华南、华东、中北部三大区域逾130位合作伙伴代表。

岁序更替,骏马来临!在这辞旧迎新、万象更新的 2026 年开篇之际,智能工业联接专家魏德米勒,凭借在运动控制领域的技术沉淀与场景化创新落地成果,成功斩获 “CMCD运动控制领域行业应用奖”, 这份殊荣不仅是行业权威对其技术实力的高度认可,更彰显了其赋能中国工业自动化升级的核心价值。
本手册对Σ-X系列AC伺服驱动器的E-XS伺服单元EtherCAT通信指令型的选型、伺服驱动的基本设定、试运行、调谐、运行、维护所需的信息进行说明。
包装是生产线的“最后一公里”,也是影响产品品质与生产效率的关键环节。很多大型企业对包装品质、密封性能与自动化效率要求更是严苛。
远离海岸线,却能感受巨浪的磅礴力量;身处城市中心,亦可体验冲浪的极致激情……这一切,都得益于现代造浪机的诞生。随着科技的不断进步,造浪设备的广泛应用为水上活动增添了更多的乐趣和刺激。
数控榫卯加工中心是集车削、铣削、钻孔、开槽等于一体的多轴联动木工数控设备,核心是在单一平台完成榫头、卯眼、异形榫等全流程加工,精度可达±0.03mm,适配实木家具、仿古建筑、定制家居等行业规模化与高精度生产。榫卯车铣加工中心是传统木工技艺与现代数控技术完美结合的产物。它让承载着千年智慧的榫卯结构,能够以工业化、数字化的方..
松下通过“算法封边”技术,降低了四边封包装废品率,此前,行业内废品率平均为5%,而松下方案所达成的废品率仅为行业水平的十分之一,即0.5%,以数据驱动替代经验调机,实现工艺智能化的关键突破。
在电力井下、极寒之地或救援现场等人类难以长期深入的极端作业环境,新一代“四足机器人”正成为不可或缺的探索先锋。然而,严苛环境本身便是对其核心驱动系统的“极限测试”。伺服驱动器作为机器狗的“运动关节”,必须在极度紧凑的空间内提供强大动力,同时在雨水、沙尘、电磁干扰等复杂条件下,确保每一次动作都精准、稳定、可靠。..
点胶机是一种专门对流体进行控制的自动化机器,又称涂胶机、滴胶机、打胶机、灌胶机等。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品的精确位置,可以用来实现打点、画线、圆形或弧形。它广泛应用于电子、照明、汽车等行业,如手机按键点胶、手机电池封装、笔记本电池封装、LED荧光粉点胶、车灯封装等。 ..
01二维螺距算法通过Basic编程快速验证效果假设工况1:X轴和Y轴的丝杆螺距正常,但X轴和Y轴安装不垂直,假设安装夹角是135度。 步骤一: 规划开始补偿点,补偿间距,补偿的行数和列数。 '初始化二维螺距补偿的相关参数TableId = 1000 '补偿数据的Table起始点 StartMposX = 0 'X轴开始补偿的位..
2026-01-23
01二维螺距补偿应用场景 02二维螺距补偿指令说明 正运动二维螺距补偿指令使用的注意点: 1.必须先设置ATYPE,然后设置补偿;修改ATYPE时,必须先关闭补偿! 2.设置补偿时,轴要位于IDLE的停止状态! 3.开始补偿点的坐标填写的是轴的MPOS坐标! 4.带编码器反馈的轴类型,不同位置补多少个脉冲,是根据编码器位置确定..
2026-01-21
运动缓冲原理 在运行运动指令时,控制器提供了一个缓冲区来保存进入运动缓冲的运动缓冲队列。运动指令存到运动缓冲区,在缓冲区里取出指令再执行,省略了程序扫描的时间,大大提升了实时性,同时也使得程序能正常向下扫描,不会堵塞。 ZMotion运动控制器具有多级的运动缓冲,并且遵循先进先出原则。当运动缓冲开启的时..
2026-01-16
直驱电机(DirectDriver,简称DD马达)作为工业自动化领域的核心驱动部件,彻底打破了传统伺服系统通过减速机、联轴器传递动力的模式。安川电机凭借近七十年的伺服技术积累,将直驱技术推向全新高度——通过电机输出轴与负载的直接耦合,消除了中间传动环节的背隙、磨损与能量损耗,实现了从低速到高速的无波动动力传输。 安川直驱电..
2026-01-15
机器视觉实现过程 视觉系统支持2台或4台面阵相机灵活配置。只需一次“拍照→框选Mark点→确认目标区域”,即可自动生成标定系数,全程无需人工计算,现场部署时间缩短70%以上。 随后,软件在毫秒级内输出目标位姿与实际位姿的偏差矩阵(ΔU、ΔV、ΔW、Δθ),并驱动UVW平台完成亚微米级闭环纠偏,实现“即拍即对”的全自动视觉对位。 运动控..
2026-01-15
步进驱动为什么要采⽤外置光栅尺? 步进驱动外置光栅尺相较于伺服驱动调试简便、成本低,广泛应用于低速高扭矩、负载波动、机械传动平台高精度末端定位、成本预算敏感的工业控制场景,如自动化设备、精密加工、机器人控制、计量仪器等。 (步进电机开环控制系统原理示意图) 传统步进系统采用开环控制,脉冲指令与传动平台末端位..
2026-01-13