0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

领衔资讯移动机器人有哪几种底盘结构?

领衔资讯 来源:领衔资讯 作者:领衔资讯 2020-02-17 13:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在人口老龄化趋势加快、人力成本上涨的大环境中,迫切需要加快“机器换人”的速度,在智能化浪潮的推动下,商用机器人市场持续升温,同时催生出机器人底盘这一细分品类,而具备导航技术的机器人底盘是目前移动机器人必备的硬件之一。

机器人底盘承载了机器人本身的定位、导航及避障等基本功能,可帮助机器人实现智能行走,那么在移动机器人中目前主要有哪几种底盘结构呢?

据了解,目前市面上的移动机器人底盘主要有履带式及轮式机器人底盘两种结构。

履带式机器人底盘主要应用于特种机器人身上,具有牵引力大、不易打滑、越野性能好等优点,可适用于野外、城市环境等,能在各类复杂地面运动,例如沙地、泥地等,但速度相对较低,且运动噪声较大。

而轮式机器人底盘则主要应用于服务机器人身上,像餐厅的送餐机器人、商场的导购机器人等等大多使用了轮式机器人底盘结构,轮式机器人底盘具有运动速度快,运动噪音低等优点,也是目前服务机器人企业使用较多的底盘。

轮式机器人底盘主要有前轮转向后轮差速驱动、两轮驱动+万向轮、四轮驱动之分。

1.前轮转向+后轮驱动

前轮转向+后轮驱动的轮式机器人底盘主要采用电缸、蜗轮蜗杆等形式实现前轮转向,后轮只要一个电机再加上差速减速器,便可完成机器人的移动要求。具有成本低、控制简单等优缺点,但缺点在于转弯半径较大,使用相对不那么灵活。

2.两轮驱动+万向轮

两轮驱动+万向轮可根据机器人对设计重心、转弯半径的要求,将万向轮和驱动轮布置不同的形式,结构及电机控制也相对简单,机器人灵活性较强,且算法易控制。

3.四轮驱动

四轮驱动在直线行走上能力较强,驱动力也比较大,但成本过高,电机控制较为复杂,为防止机器人打滑,需要更精细的结构设计。

从灵活性上来说,两轮驱动+万向轮的轮式机器人底盘更具优势,思岚科技的ZEUS机器人底盘就采用了这种结构的设计。在地面中移动能做到平稳运行,同时,思岚科技还研发出了一种可避震的通用移动机器人底盘,该底盘中的驱动轮均采用了带减震的拖曳式独立悬挂系统,且避震系统设计了分段作用的结构,保证移动底盘在自重情况下所有轮子接触地面共面,也保证了在重载情况下底盘依然行走平稳的效果,解决了现有市场上所存在的多轮系的接触地面不共面、过凹凸地面易打滑、行走晃动等问题。

目前,基于思岚科技移动机器人底盘的服务机器人已广泛应用于商场、餐厅、银行、超市等各类服务场所,同时,其还拥有自主定位与导航、虚拟墙、虚拟轨道、云端远程管理、自动回充等多种功能,并提供丰富的软硬件接口,让用户能迅速、便捷的搭建出符合自己业务需求的机器人应用。

随着服务机器人市场需求的强劲,目前基于机器人底盘应用直接进行上层开发的企业已越来越多,移动机器人底盘的出现,在节约研发时间及成本的同时,也抢占了服务机器人的市场先机。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    大象机器人正式发布myAGV Plus新一代移动机器人平台

    恰逢教育部等五部门联合发布《“人工智能+教育”行动计划》,推动人工智能人才培养体系全学段重构的关键节点,大象机器人正式发布myAGV Plus——面向教学实验、科研开发、算法验证、智能巡检及机器人竞赛等场景的新一代移动机器人平台
    的头像 发表于 05-08 15:39 202次阅读

    电压放大器在四足压电移动机器人运动输出特性实验中的应用

    实验名称: 基于惯性致动的四足压电移动机器人运动输出特性测试实验 研究方向: 惯性致动、四足压电移动机器人、压电驱动器、微纳驱动、平面2自由度运动 实验目的: 本实验旨在搭建专用测试平台研究基于惯性
    的头像 发表于 03-20 11:24 210次阅读
    电压放大器在四足压电<b class='flag-5'>移动机器人</b>运动输出特性实验中的应用

    探索 NXP MR - CANHUBK344 评估板:为移动机器人应用赋能

    探索 NXP MR - CANHUBK344 评估板:为移动机器人应用赋能 在电子工程的世界里,不断新的硬件产品涌现,为我们的设计带来更多的可能性。今天,我要和大家深入探讨一款专为移动机器人
    的头像 发表于 12-24 16:30 557次阅读

    MR-VMU-RT1176快速上手:开启移动机器人车辆管理单元设计之旅

    MR-VMU-RT1176快速上手:开启移动机器人车辆管理单元设计之旅 在移动机器人领域,车辆管理单元(VMU)的性能至关重要。今天要给大家介绍的是 NXP 的 MR-VMU-RT1176,一款
    的头像 发表于 12-24 11:30 748次阅读

    MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统

    MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统 一、引言 在移动机器人领域,可靠的电池管理系统(BMS)至关重要。NXP的MR - BMS771参考设计为工程师提供了一个出色的解决方案
    的头像 发表于 12-24 11:00 1544次阅读

    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析

    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在物流、生产、服务等众多领域的应用日益广泛。电机控制作为移动机器人的核心技术之一,其性能直接影响着机器人
    的头像 发表于 12-18 17:00 575次阅读

    Infineon DEMO_IMR_BMSPWR_V1:移动机器人电池管理系统的卓越之选

    Infineon DEMO_IMR_BMSPWR_V1:移动机器人电池管理系统的卓越之选 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在物流、仓储、医疗等众多领域发挥着越来越重要的作用。而电池管理系统
    的头像 发表于 12-18 16:40 606次阅读

    Infineon DEMO_IMR_BMSCTRL_V1:助力移动机器人电池管理的创新方案

    Infineon DEMO_IMR_BMSCTRL_V1:助力移动机器人电池管理的创新方案 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在各个领域的应用越来越广泛,从物流仓储到医疗服务,它们的身影无处不在
    的头像 发表于 12-18 16:35 588次阅读

    移动机器人“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭

    GGII预计,2025年中国移动机器人销量有望达到12.6万台,总量同比增长约12.7%。这也催生了对上游激光雷达的需求。本文将重点介绍智能物流体系中移动机器人的雷达性能要求和新品。
    的头像 发表于 12-09 08:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭

    安森美产品如何助力打造下一代自主移动机器人

    类员工严格隔离的。不过,细心的小伙伴会发现,随着新一代自主移动机器人(AMR)的出现,机器人在人们心目中的刻板形象正在被打破,它们正在被赋予新的含义,并开始真正走入我们的生活。
    的头像 发表于 10-27 15:11 1987次阅读

    移动机器人技术的发展历程

    本白皮书聚焦于移动机器人领域的进展与挑战,重点探讨三个核心主题:机器人运动控制、复杂环境中的感知与导航,以及在适应新任务时的模块化与灵活性。此外,文中还重点介绍了机器人系统从简单的固定机械臂到复杂人形
    的头像 发表于 09-29 16:46 3480次阅读

    恩智浦自主移动机器人设计要点

    长期以来,自动化机器人一直被视为科幻小说中的概念,而如今这一技术已成为现实,并正在大规模部署。在机器人技术领域,自主移动机器人 (AMR) 是发展最快的创新技术之一。
    的头像 发表于 09-03 15:01 4492次阅读
    恩智浦自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>设计要点

    瑞芯微 RK3568/3588:为移动机器人注入智慧动力引擎

    移动机器人,正从科幻想象快步走入现实生活。它们依据应用场景与功能,主要分为三大类: 工业移动机器人: 如AGV(自动导引车)、AMR(自主移动机器人),专注于物流搬运与产线协同,提升效率与柔性
    的头像 发表于 06-17 16:51 1718次阅读

    寻迹智行第三代自研移动机器人控制器获欧盟CE认证

    寻迹智行第三代自研移动机器人控制器BR-300G获欧盟CE认证
    的头像 发表于 06-12 13:47 773次阅读
    寻迹智行第三代自研<b class='flag-5'>移动机器人</b>控制器获欧盟CE认证

    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发

    【摘 要】以嵌入式运动控制体系为基础,以移动机器人为研究对象,结合三轮结构轮式移动机器人,对二轮差速驱动转向自主移动机器人运动学和动力学空间模型进行了分析和计算,研究和设计了自主
    发表于 06-11 14:30