机器人赋能更高精度更灵活的电子制造业ewscenter

ABB机器人电子业务单元销售和市场经理HT Choong表示,机器人能够助力电子产品制造商优化生产,推动其快速、灵活地调整工艺流程,以适应消费品相对较短的生命周期。

从可穿戴设备和手机,到家庭娱乐系统和智能汽车,现代消费者对电子产品情有独钟。这份热情呈现出持续高涨的态势,据预测,到2030年,全球消费电子市场的规模将突破1.05万亿美元*。

然而,电子行业在努力迎合日趋增长的消费需求的同时,也面临着种种挑战。

电子制造极其复杂。电子元件密度高、内部结构复杂、部件微小精密的特点,要求装配过程具有极高的精度。而保证高精确性和重复定位精度的同时,整个解决方案还需要快速、高效、紧凑和可靠。

与此同时,消费者对最新的这些“必需”的电子设备依然孜孜以求,这促使制造商不断变革生产线,以满足对新产品的持续需求。只有最灵活的生产解决方案,才能够应对日新月异的市场需求,并保障现有的投资。

从元件制造、PCB 装配(印刷电路板装配),到成品测试和包装,机器人在消费电子行业的每个生产阶段都能为制造商提供有力支持。而更引人瞩目的是,最新一代的机器人编程模拟仿真软件让用户能够在改动实际产线之前,通过虚拟手段 "教"机器人执行新任务,从而能够更顺利地引入新任务和新程序,使制造商能够根据需求更加快速、灵活地进行调整。

机器人通常比传统机械设备更具柔性,因为它们可以根据需要进行编程,从而执行不同的新任务。ABB机器人离线编程仿真软件RobotStudio®更是将这种适应性提升到了一个全新的层次。

RobotStudio有着一流的虚拟控制器技术,可以使用屏幕上的模拟(或数字孪生)来精确模拟机器人在真实环境中的运动。这让制造商能在对实际生产线做出任何更改之前,先在虚拟环境中构建、测试和改进机器人部署,加快了实际调试速度,最大限度地减少了生产中断,并且可以显著提高生产效率。

而且,ABB机器人的优势远不止如此。

电子部件通常非常小,装配过程中任何的细微失误都会对产量和产生严重影响。而ABB机器人所具备的卓越的精度、重复定位精度和稳定性,这些性能都有助于提高产能、效率和产量。这一切都得益于ABB的TrueMove和QuickMove运动控制技术,这两项技术可以确保生产的精确和快速,节省了宝贵的操作时间。此外,这些技术还具有可编程性和与外部设备的同步功能,让生产过程更具柔性。

ABB开创性的高速对位软件为六轴机器人提供了视觉伺服技术,从而进一步提高了电子产业生产的速度和精度。这项先进的技术专为电子行业制造而研发,可缩短 70%的节拍时间,同时提高 50%的精度,因此在高精度的装配、零部件对齐、用夹具拾取/放置工件,以及零件安装等应用上,均展现出卓越的性能。

ABB的机器人产品组合还包含洁净室版本,它们拥有多种功能,能够协同工作,以最大限度地降低污染风险。洁净室版本的机器人使用坚固耐用的外部涂料,当暴露在清洁剂中时可有效减少降解,并从设计上最大限度地减少可能滋生细菌的缝隙。此外,洁净室版本还有尘粒过滤器和全密封设计,可防止油脂、机油和尘粒污染产品。

ABB还提供具有ESD(静电放电)保护的机器人。

ABB提供尤其适用于制造小型电子设备的紧凑型机器人系列,帮助进一步节省空间。其中包括IRB 1010机器人,其最大有效负载达1.5kg,并提供0. 01mm的一流重复精度。经过优化设计,这款机器人比上一代小型机器人体积缩小30%,占地面积减少10%,机身重量也减轻了20%以上,使其更便于安装在狭小的空间内开展作业。

作为全球领先的供应商,ABB机器人提供全球服务支持和完整的机器人产品组合、应用单元和功能包,旨在简化和规范生产流程。支持创建特定的服务包,以确保单个机器人、应用单元或是整个生产系统,拥有最高水平的性能、正常运行时间和使用寿命。超过53个国家和100多个地区的1,300多名服务专家组成的ABB全球支持网络确保任何问题都可以快速解决,并确保客户全天候获得专家帮助与服务。

*REPORTSINSIGHTS咨询有限公司对全球消费电子产品市场在2023到2030年预测周期里预测的结果。

THE END
0.信息与艺术系举办第一届“前沿杯”机器人挑战赛表彰大会孙权首先介绍了此次比赛的详细情况,第一届“前沿杯”机器人挑战赛是结合当代智能制造企业发展趋势而设定的选拔类赛事,要求参赛选手通过操作ABB机械手臂和可编程逻辑控制器完成指定任务。此项赛事为后期参与其他各类赛项搭建比赛梯队,奠定了人员基础。此次比赛促进了同学们专业知识学习和工程实践能力的提升。 jvzq<84yyy4bju~z{0kew7hp1z~zu8nphq523>>159680qyo
1.人工智能教育领域范文在教育领域, 人工智能应用也取得了重大突破, 比如2017年高考期间, 机器人艾达挑战高考数学, 10分钟就答完, 获得134分, 激发了教育领域对人工智能的巨大热情, 同时也引发了人们对教育的忧虑与反思[2]。2017年7月国务院印发了《新一代人工智能发展规划》, 提出人工智能产业竞争力在2030年要达到国际领先水平。目前jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1:=;2:9/j}rn
2.新成果!人工智能市级科技重大专项再添佳绩然而,柔软材料在赋予了机器人大变形和交互安全能力的同时,严重限制了机器人的能量输出,这主要是由于小尺寸和低刚度材料难以存储或释放能量造成的,也一定程度是磁控设备难以产生持续时间长、强度高的可编程磁场导致的,是微型磁控机器人的本征缺陷。因此,目前的微型磁控机器人的输出能量很难满足对机器人性能要求较高的jvzquC41utobu7yqpipj0niw0et0gm49f1i29A7:c4;869:1rcmf0qyo
3.济南市教育资源公共服务平台附表7:“FLL青少年机器人挑战项目”(组队)报名表 一、活动主题 济南市学生信息素养提升实践活动(原“济南市中小学电脑制作活动及济南市中小学机器人竞赛活动”)坚持以“实践、探索、创新”为主题,以与时俱进的活动项目为核心,通过丰富多样的组织形式,坚持把立德树人和“五育”并举贯彻落实到活动内容中,引导师生充分jvzquC41ufrth3lpfph0ls1kpjfz7ujrAx>rxwvcn5dqwygpv5wkn|(kfC25A8567
4.合肥一中学子在合肥市机器人竞赛中斩获多项冠军2023年7月15-16日,由合肥市科学技术协会、合肥市教育局主办的合肥市第15届青少年机器人竞赛在合肥新站区成功举办。本次市赛共有来自全市200多所学校的666支代表队,2100名中小学生参加市级决赛。合肥一中机器人队在VEX机器人工程挑战赛、C类可编程控制的空中飞行器、机甲大师青少年挑战赛和RIC创新挑战赛中,不负众望jvzq<84yyy4ih‚0pgz0f‚~f1f{z8}y|n53;9:9:0nuou
5.机器人爱好者(第1辑)Servo的内容主题范围很广,从可编程逻辑,到步进马达基础、无线电通信基础、机器人基础知识、自助操作、闭环系统、语音识别、视觉添加等,到产品和图书评论,构建自己的Bot和系统项目等等。诸如DARPA、机器人世界杯足球赛、FIRST、ComBots、水下机器人挑战赛等等活动的报道。 jvzquC41yy}/gyzdkv4dqv4dqqqEg}fknuEjfFS583;1
6.什么是机器人仿真?机器人仿真 目录 ROS 用于 MATLAB 和 Simulink 与各种外部仿真器的协同仿真。 继续探索此主题 基于模型的设计和自动代码生成(1:03:24) 资源 通过文档、示例、视频等拓展您的知识。jvzquC41yy8/ojyjyqxlu7hp1fotex{gt{5sqktv/uonwufvkqt/j}rn
7.日本2014机器人发展白皮书介绍(上)在本书中,机器人学的历史发展将是最重要的一部分。从工程学的角度普遍认为,自动化和机构学是机器人学的起源。下面包含了几个关键的发展: ·1778年蒸汽发动机转速控制(瓦特) ·1948年 N.Wiener“控制论” ·1954年 G.Devol“可编程传输机” ·1958年 Shannon和Minsky的机器人 jvzquC41yy}/txgqv/iikwf0eqs0pn|u14626:6125527<820jznn
8.「上海英语」2023STEM家庭机器人冬令营(5天)DiscoveryEducation小营员们将模拟人脑逆向工程,推动思考智能机器设计;批判性地辩论人脑与科技,进一步了解人脑突触扩展与受损重建系统。此外我们将还原真实科技场景,引导营员们应用专业规则及术语,建立机器工程与现实世界的联系,打造出拥有独特技能的家庭机器人! 可持续发展背景 美国国家工程院宏大挑战项目号召工程师和学生对人脑进行逆向工程jvzquC41yy}/nnycqj{p0lto1vgou~t1mgiigwl143;60qyon
9.我国机器人安全挑战与对策:从网络安全到人机协作两年后,美国“机床与铸造公司”(AMF)生产了另一-种可编程工业机器人Versatran。 ·20世纪70年代机器人技术发展成为专门学科,称之为机器人学(Robotics)。 机器人产业得到蓬勃发展,机器人的应用领域进一步扩大, 不同的应用场所,各种坐标系统、各种结构的机器人相继出现,大规模集成电路和计算机技术飞跃发展使机器人的控制jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8vsa6:3998531gsvrhng1jfvjnnu1732>7484;
10.科普:什么是机器人?工程原理和应用综合指南(1)行业动态工业机器人是自动化、可编程的机器,旨在以高精度和高速度执行重复性任务。这些机器专为工业应用而设计,通常具有高有效载荷、工作范围和精度能力。工业机器人在设计时考虑到了耐用性和可重复性,因此能够在充满挑战的条件下蓬勃发展。工业机器人的一个关键方面是它们能够采用先进的控制系统、传感器集成和复杂的编程,以自主jvzquC41yy}/hxwmnkluujkgv{4dqv3ep1tfy|4fgvgjn87245691:=;:0nuou
11.易语言静态编译器VS2015探讨其优势与应用场景可编程机器人|探索未来智能时代的创新应用与挑战 随着科技的不断进步,机器人技术正朝着更加智能化和可编程化的方向发展。可编程机器人,不仅具备高度的自主性,还能根据不同需求进行程序化操作,广泛应用于各行各业,推动着产业变革和技术进步。 可编程机器人的最大特点之一是其灵活性。用户可以通过编程修改机器人的行为jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8wzdgoea:>61cxuklqg1fkucrqu13;55>:573
12.机械智能机器人可动结构实验室该机器人通过结构设计克服了薄膜各向同性和随机弯曲的问题,直线运动速度达到0.714 BL/s,将恒定湿度驱动的机器人速度提高了两个数量级,高于已报道的变湿度响应机器人,同时能够负载自身重量的100%,并且实现了运动轨迹的可编程设计。 轨迹可编程机器人Hydrollbotjvzq<84oqvopp|ytwezvtnx0vl{/gmz0ep5dj8wguggseq2Tqduuklx0jvsm
13.机器人流程自动化的十大好处鉴于机器人流程自动化(RPA)提供的可扩展、高度灵活的自动化功能,与缺乏此类系统的竞争对手相比,任何部署它的企业都将具有可观的性能优势。 机器人流程自动化(RPA)能够快速准确地执行各种关键的基本任务,从而使企业变得更加敏捷,并且更有能力完成具有挑战性的任务。 jvzquC41yy}/7:hvq0ipo8ftvkimg8;378750qyon