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振動(dòng)消失術(shù):氣浮減震器如何讓顯微鏡“看”得更準(zhǔn)?

振動(dòng)消失術(shù):氣浮減震器如何讓顯微鏡“看”得更準(zhǔn)?

在生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室里,研究人員正用高分辨率顯微鏡觀察細(xì)胞分裂的動(dòng)態(tài)過程。突然,隔壁房間的離心機(jī)啟動(dòng),顯微鏡畫面出現(xiàn)輕微抖動(dòng)——原本清晰的染色體邊緣變得模糊,關(guān)鍵數(shù)據(jù)采集被迫中斷。這一場(chǎng)景揭示了顯微成像領(lǐng)域的核心挑戰(zhàn):環(huán)境振動(dòng)如何吞噬光學(xué)系統(tǒng)的極限精度?而氣浮減震器憑借其獨(dú)特的“空氣懸浮”技術(shù),正成為破解這一難題的關(guān)鍵工具。一、顯微鏡的“振動(dòng)敏感體質(zhì)”現(xiàn)代顯微鏡的分辨率已突破20納米大關(guān),能夠捕捉單個(gè)蛋白質(zhì)分

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氣浮減震器:讓光學(xué)設(shè)備“懸浮”于振動(dòng)之外

氣浮減震器:讓光學(xué)設(shè)備“懸浮”于振動(dòng)之外

在半導(dǎo)體芯片制造車間,一臺(tái)價(jià)值千萬(wàn)的激光干涉儀正以納米級(jí)精度檢測(cè)晶圓表面形貌。突然,車間內(nèi)其他設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)引發(fā)地面微小振動(dòng),導(dǎo)致測(cè)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)0.01微米的偏差——這個(gè)看似微小的誤差,足以使整批次芯片良率下降15%。這一場(chǎng)景揭示了現(xiàn)代光學(xué)設(shè)備面臨的共同挑戰(zhàn):如何隔絕環(huán)境振動(dòng),確保測(cè)量結(jié)果的絕對(duì)可靠?氣浮減震器憑借其獨(dú)特的空氣懸浮技術(shù),正成為破解這一難題的關(guān)鍵解決方案。一、光學(xué)設(shè)備的“振動(dòng)敏感癥”光學(xué)設(shè)備對(duì)振動(dòng)敏感度遠(yuǎn)超常規(guī)設(shè)備。以原

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主動(dòng)隔振器:突破環(huán)境振動(dòng)桎梏的“智能衛(wèi)士”

主動(dòng)隔振器:突破環(huán)境振動(dòng)桎梏的“智能衛(wèi)士”

在精密制造、光學(xué)工程、量子計(jì)算等前沿領(lǐng)域,微米級(jí)甚至納米級(jí)的振動(dòng)都可能引發(fā)災(zāi)難性后果。傳統(tǒng)被動(dòng)隔振技術(shù)雖能過濾高頻振動(dòng),但對(duì)低頻干擾(0.1-100Hz)的衰減能力有限。主動(dòng)隔振器憑借其“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)控制系統(tǒng),正成為突破環(huán)境振動(dòng)極限的關(guān)鍵技術(shù),為高精度設(shè)備構(gòu)筑起動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的“零振空間”。低頻振動(dòng)的“隱形殺手”環(huán)境振動(dòng)對(duì)精密設(shè)備的影響呈現(xiàn)明顯的頻率依賴性。高頻振動(dòng)(100Hz)可通過金屬?gòu)椈伞⑾鹉z

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Robotiq Hand-E平行夾爪:多場(chǎng)景適配的工業(yè)變形金剛

Robotiq Hand-E平行夾爪:多場(chǎng)景適配的工業(yè)變形金剛

在智能制造浪潮中,工業(yè)機(jī)器人末端執(zhí)行器的環(huán)境適應(yīng)性成為衡量其價(jià)值的核心指標(biāo)。Robotiq Hand-E平行夾爪憑借其模塊化設(shè)計(jì)、高防護(hù)等級(jí)與智能感知系統(tǒng),在極端溫度、潮濕粉塵、精密操作等復(fù)雜場(chǎng)景中展現(xiàn)出卓越的適應(yīng)能力,重新定義了工業(yè)抓取的邊界。極端環(huán)境下的“生存專家”Hand-E采用IP67防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),密封結(jié)構(gòu)可完全阻擋灰塵侵入,并承受1米水深浸泡30分鐘,使其成為金屬壓鑄、食品加工等潮濕環(huán)境的理想選擇。在汽車零部件壓鑄車間,其不銹鋼指尖與無(wú)油潤(rùn)滑

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Robotiq Hand-E平行夾爪:開啟工業(yè)柔性抓取新范式

Robotiq Hand-E平行夾爪:開啟工業(yè)柔性抓取新范式

在工業(yè)自動(dòng)化向高柔性、高精度方向加速演進(jìn)的今天,傳統(tǒng)夾爪因功能單一、適應(yīng)性差等問題逐漸成為生產(chǎn)效率的瓶頸。Robotiq Hand-E平行夾爪憑借其模塊化設(shè)計(jì)、多場(chǎng)景適配能力和智能化特性,重新定義了工業(yè)抓取的邊界,為復(fù)雜生產(chǎn)環(huán)境提供了突破性解決方案。模塊化架構(gòu):快速適配的“變形金剛”Hand-E采用可替換指尖設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)工件形狀、材質(zhì)特性快速更換防滑硅膠、硬質(zhì)合金或真空吸盤等不同材質(zhì)的夾持模塊。在3C產(chǎn)品組裝線中,同一臺(tái)機(jī)器人通過更換指尖模塊,可在

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Robotiq Hand-E平行夾爪:工業(yè)自動(dòng)化中的精密抓取利器

Robotiq Hand-E平行夾爪:工業(yè)自動(dòng)化中的精密抓取利器

在智能制造浪潮席卷全球的當(dāng)下,電動(dòng)夾爪作為工業(yè)機(jī)器人的“手部延伸”,正以高精度、高靈活性和強(qiáng)適應(yīng)性重塑生產(chǎn)流程。其中,Robotiq Hand-E平行夾爪憑借其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念與卓越性能,成為精密裝配、物流搬運(yùn)等場(chǎng)景中的核心工具,為工業(yè)自動(dòng)化提供了高效解決方案。平行結(jié)構(gòu):穩(wěn)定抓取的基石Hand-E采用平行夾持設(shè)計(jì),兩指同步開合時(shí)始終保持平行運(yùn)動(dòng)軌跡。這種結(jié)構(gòu)確保工件受力均勻,有效避免因夾持力偏移導(dǎo)致的滑動(dòng)或變形。例如在電子元件裝配中,其50毫米行程可精準(zhǔn)

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音圈執(zhí)行器以精準(zhǔn)控制能力重塑產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

音圈執(zhí)行器以精準(zhǔn)控制能力重塑產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

在半導(dǎo)體、3C電子等高精度制造領(lǐng)域,音圈執(zhí)行器正以“毫厘級(jí)”的精準(zhǔn)控制能力重塑產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其核心優(yōu)勢(shì)在于“無(wú)齒槽效應(yīng)”的直線驅(qū)動(dòng)特性——通過永磁體與線圈的電磁感應(yīng),直接將電能轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng),避免了傳統(tǒng)電機(jī)因齒輪傳動(dòng)帶來(lái)的間隙誤差,定位精度可達(dá)±0.1μm,重復(fù)定位精度更突破±0.01μm量級(jí)。以芯片封裝為例,音圈執(zhí)行器可驅(qū)動(dòng)吸嘴以0.01mm的步進(jìn)精度抓取晶圓,同時(shí)通過力反饋系統(tǒng)

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音圈執(zhí)行器:從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的“技術(shù)橋梁”

音圈執(zhí)行器:從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的“技術(shù)橋梁”

在半導(dǎo)體、3C電子等高精度制造領(lǐng)域,音圈執(zhí)行器正以“毫厘級(jí)”的精準(zhǔn)控制能力重塑產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其核心優(yōu)勢(shì)在于“無(wú)齒槽效應(yīng)”的直線驅(qū)動(dòng)特性——通過永磁體與線圈的電磁感應(yīng),直接將電能轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng),避免了傳統(tǒng)電機(jī)因齒輪傳動(dòng)帶來(lái)的間隙誤差,定位精度可達(dá)±0.1μm,重復(fù)定位精度更突破±0.01μm量級(jí)。以芯片封裝為例,音圈執(zhí)行器可驅(qū)動(dòng)吸嘴以0.01mm的步進(jìn)精度抓取晶圓,同時(shí)通過力反饋系統(tǒng)

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Fabreeka減震器:低頻隔振的技術(shù)突破與應(yīng)用實(shí)踐

Fabreeka減震器:低頻隔振的技術(shù)突破與應(yīng)用實(shí)踐

在半導(dǎo)體制造、光學(xué)檢測(cè)、納米加工等高精度工業(yè)場(chǎng)景中,設(shè)備對(duì)振動(dòng)隔離的要求已突破微米級(jí),甚至需要達(dá)到納米級(jí)穩(wěn)定。傳統(tǒng)機(jī)械彈簧因固有頻率高、阻尼特性固定,難以滿足精密設(shè)備對(duì)低頻振動(dòng)隔離的需求。而空氣彈簧減震器憑借其獨(dú)特的空氣介質(zhì)特性與智能化控制技術(shù),正成為精密設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的“隱形盾牌”。低頻隔離:破解精密設(shè)備的“振動(dòng)敏感癥”精密設(shè)備對(duì)低頻振動(dòng)(0.5-50Hz)的敏感度極高,例如半導(dǎo)體光刻機(jī)在曝光過程中,若振動(dòng)頻率超過0.5Hz,光

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微型伺服電缸:半導(dǎo)體制造的精密操控大師

微型伺服電缸:半導(dǎo)體制造的精密操控大師

在半導(dǎo)體制造的微觀世界里,晶圓搬運(yùn)的微米級(jí)偏差、芯片封裝的納米級(jí)壓力控制、光刻機(jī)的亞微米級(jí)光學(xué)定位,這些看似“吹毛求疵”的要求,實(shí)則是決定芯片良率與性能的關(guān)鍵。微型伺服電缸憑借其高精度、高穩(wěn)定性和高響應(yīng)速度,正成為半導(dǎo)體設(shè)備中不可或缺的“運(yùn)動(dòng)控制核心”,推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)向更精密、更智能的方向演進(jìn)。晶圓搬運(yùn):微米級(jí)定位,守護(hù)“脆弱世界”的穩(wěn)定晶圓是半導(dǎo)體制造的“基石”,但其厚度僅0.5-1

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微型伺服電缸:驅(qū)動(dòng)機(jī)器人邁向精密制造新境界

微型伺服電缸:驅(qū)動(dòng)機(jī)器人邁向精密制造新境界

在3C電子、半導(dǎo)體等高精密制造領(lǐng)域,機(jī)器人對(duì)微小零件的抓取與裝配精度要求已達(dá)微米級(jí)。傳統(tǒng)氣動(dòng)或步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的末端執(zhí)行器,因存在控制滯后、定位誤差大等問題,難以滿足現(xiàn)代工業(yè)對(duì)柔性化、高精度作業(yè)的需求。微型伺服電缸憑借其緊湊結(jié)構(gòu)與閉環(huán)控制優(yōu)勢(shì),正成為小型機(jī)器人和機(jī)械臂實(shí)現(xiàn)精密操作的核心驅(qū)動(dòng)部件,重新定義了工業(yè)自動(dòng)化的精度邊界。一、空間受限環(huán)境下的“隱形引擎”微型伺服電缸采用一體化設(shè)計(jì),將驅(qū)動(dòng)電機(jī)、編碼器、滾珠絲杠等核心部件集成于直徑僅20-50毫米的緊湊機(jī)

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Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪實(shí)現(xiàn)異形零件抓取“零誤差”

Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪實(shí)現(xiàn)異形零件抓取“零誤差”

在智能制造浪潮中,工業(yè)機(jī)器人末端執(zhí)行器的性能直接影響生產(chǎn)線的靈活性與效率。Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪憑借其自適應(yīng)設(shè)計(jì)、高精度控制與多場(chǎng)景兼容性,成為精密制造、物流分揀等領(lǐng)域的核心工具,重新定義了工業(yè)自動(dòng)化的操作邊界。一、自適應(yīng)抓?。簭暮撩准?jí)元件到異形零件的“萬(wàn)能手”傳統(tǒng)機(jī)械夾爪依賴固定行程與剛性?shī)A持,面對(duì)微小元件或異形零件時(shí)易出現(xiàn)滑脫或損壞。Robotiq 2F-85采用二指平行開合結(jié)構(gòu),配合內(nèi)置力傳感器與位置反饋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“觸覺-

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Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪:工業(yè)自動(dòng)化的靈巧之手

Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪:工業(yè)自動(dòng)化的靈巧之手

在智能制造浪潮席卷全球的今天,工業(yè)機(jī)器人正從單一重復(fù)性作業(yè)向復(fù)雜任務(wù)場(chǎng)景延伸。作為末端執(zhí)行器的核心部件,電動(dòng)夾爪的技術(shù)突破直接決定了機(jī)器人系統(tǒng)的適應(yīng)能力。其中,Robotiq 2F-85電動(dòng)夾爪憑借其自適應(yīng)特性與高精度控制,成為精密制造、物流分揀等領(lǐng)域的標(biāo)桿產(chǎn)品,重新定義了工業(yè)自動(dòng)化的操作邊界。 一、設(shè)計(jì)哲學(xué):以仿生思維破解工業(yè)難題傳統(tǒng)機(jī)械夾爪依賴固定行程與剛性?shī)A持,面對(duì)異形零件或易碎品時(shí)往往力不從心。Robotiq 2F-85采用二指平行開合結(jié)構(gòu),通過內(nèi)置力傳感器與位置反饋

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空氣彈簧減震器:精密設(shè)備振動(dòng)隔離的“隱形盾牌”

空氣彈簧減震器:精密設(shè)備振動(dòng)隔離的“隱形盾牌”

在半導(dǎo)體制造、光學(xué)檢測(cè)、納米加工等高精度工業(yè)場(chǎng)景中,設(shè)備對(duì)振動(dòng)隔離的要求已突破微米級(jí),甚至需要達(dá)到納米級(jí)穩(wěn)定。傳統(tǒng)機(jī)械彈簧因固有頻率高、阻尼特性固定,難以滿足精密設(shè)備對(duì)低頻振動(dòng)隔離的需求。而空氣彈簧減震器憑借其獨(dú)特的空氣介質(zhì)特性與智能化控制技術(shù),正成為精密設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的“隱形盾牌”。低頻隔離:破解精密設(shè)備的“振動(dòng)敏感癥”精密設(shè)備對(duì)低頻振動(dòng)(0.5-50Hz)的敏感度極高,例如半導(dǎo)體光刻機(jī)在曝光過程中,若振動(dòng)頻率超過0.5Hz,光

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微型伺服電缸:工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的精密“神經(jīng)元”

微型伺服電缸:工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的精密“神經(jīng)元”

在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,設(shè)備對(duì)運(yùn)動(dòng)控制的精度、響應(yīng)速度與集成度要求日益嚴(yán)苛。微型伺服電缸作為融合伺服電機(jī)、精密傳動(dòng)與智能傳感技術(shù)的核心部件,憑借其微米級(jí)定位精度、緊湊結(jié)構(gòu)與高動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力,正成為推動(dòng)制造業(yè)向智能化、柔性化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。一、半導(dǎo)體制造:納米級(jí)工藝的精密“標(biāo)尺”在半導(dǎo)體晶圓制造中,微型伺服電缸承擔(dān)著晶圓搬運(yùn)、對(duì)位調(diào)整與壓力控制等核心任務(wù)。以光刻環(huán)節(jié)為例,其通過高精度行星滾柱絲杠與閉環(huán)控制系統(tǒng),將重復(fù)定位精度壓縮至±0.002mm

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微型伺服電缸在醫(yī)療設(shè)備中發(fā)揮怎么的作用?

微型伺服電缸在醫(yī)療設(shè)備中發(fā)揮怎么的作用?

在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,精度與穩(wěn)定性是關(guān)乎生命健康的核心指標(biāo)。微型伺服電缸作為一種將伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的精密傳動(dòng)裝置,憑借其高精度、高響應(yīng)速度和強(qiáng)可控性,正成為推動(dòng)醫(yī)療技術(shù)革新的關(guān)鍵部件。從手術(shù)機(jī)器人到康復(fù)設(shè)備,從醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)到智能病床,其應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了診斷、治療、康復(fù)全流程,重新定義了醫(yī)療設(shè)備的性能邊界。手術(shù)機(jī)器人:毫米級(jí)精度守護(hù)生命安全在微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人中,微型伺服電缸是驅(qū)動(dòng)手術(shù)器械的核心部件。以神經(jīng)外科手術(shù)為例,醫(yī)生需通過直徑僅數(shù)毫米的孔道操作器械,切除深部腦區(qū)的腫瘤

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看電動(dòng)夾爪如何成為破解無(wú)序堆疊工件抓取難題的智能利器

看電動(dòng)夾爪如何成為破解無(wú)序堆疊工件抓取難題的智能利器

在電商倉(cāng)儲(chǔ)、廢舊金屬回收、汽車零部件分揀等工業(yè)場(chǎng)景中,工件常以無(wú)序堆疊的狀態(tài)存在,傳統(tǒng)夾爪因缺乏環(huán)境感知與自適應(yīng)能力,難以應(yīng)對(duì)這種復(fù)雜工況。電動(dòng)夾爪憑借電力驅(qū)動(dòng)的靈活性與智能算法的賦能,通過多模態(tài)感知、動(dòng)態(tài)力控與路徑規(guī)劃技術(shù)的融合,實(shí)現(xiàn)了對(duì)無(wú)序堆疊工件的高效抓取,重新定義了柔性制造的邊界。一、多模態(tài)感知:為夾爪裝上"視覺+觸覺"的智能雙眸無(wú)序堆疊工件的抓取,首先需要解決"看得見、摸得清"的感知難題。電動(dòng)夾爪通過集成3D視覺傳感器與力/位混合傳感器,構(gòu)建起立體化的環(huán)境感知系統(tǒng)。

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伺服電動(dòng)夾爪:解鎖微米級(jí)力控裝配的精密革命

伺服電動(dòng)夾爪:解鎖微米級(jí)力控裝配的精密革命

電動(dòng)夾爪如何實(shí)現(xiàn)微米級(jí)力控裝配??在精密儀器裝配中,電動(dòng)夾爪通過六維力傳感器與伺服電機(jī)的閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)0.01N級(jí)夾持力調(diào)節(jié)。例如,在光學(xué)鏡頭組裝中,夾爪的力反饋系統(tǒng)可實(shí)時(shí)補(bǔ)償鏡片曲面偏差,避免傳統(tǒng)氣動(dòng)夾爪因壓力波動(dòng)導(dǎo)致的鏡片碎裂,裝配良率提升至99.5%。此外,基于深度學(xué)習(xí)算法的自適應(yīng)抓取策略,能自動(dòng)識(shí)別不同材質(zhì)(如玻璃、碳纖維)的摩擦系數(shù)差異,動(dòng)態(tài)調(diào)整夾持參數(shù),實(shí)現(xiàn)從微型傳感器到重型組件的全范圍覆蓋。

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微型滑臺(tái)電缸:電子元器件蓋板裝配的“精密引擎”

微型滑臺(tái)電缸:電子元器件蓋板裝配的“精密引擎”

在3C電子制造領(lǐng)域,一塊手機(jī)主板的組裝需要完成超過200個(gè)精密動(dòng)作,其中電子元器件蓋板的壓裝環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備精度與負(fù)載能力提出了近乎苛刻的要求。微型滑臺(tái)電缸憑借其“負(fù)載大、體積小、多點(diǎn)位可調(diào)”的核心優(yōu)勢(shì),正在成為這一細(xì)分場(chǎng)景的“隱形冠軍”。一、小體積承載大負(fù)載:打破空間與性能的二元對(duì)立傳統(tǒng)氣缸在電子元器件蓋板裝配中常面臨兩難困境:為滿足狹小空間部署需求,需選擇微型氣缸,但其負(fù)載能力往往不足;若選用大型氣缸,則因體積過大無(wú)法適配產(chǎn)線。大

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平行電動(dòng)夾爪:協(xié)作機(jī)器人的

平行電動(dòng)夾爪:協(xié)作機(jī)器人的"即插即用"革命

在工業(yè)4.0的浪潮中,?平行電動(dòng)夾爪?正以顛覆性姿態(tài)重構(gòu)人機(jī)協(xié)作范式。這款專為協(xié)作機(jī)器人設(shè)計(jì)的末端執(zhí)行器,憑借其模塊化架構(gòu)與智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了"即插即用"的極致體驗(yàn)——無(wú)需復(fù)雜編程,30秒內(nèi)即可完成從拆箱到精準(zhǔn)抓取的完整部署。技術(shù)突破:讓機(jī)械手像人類手指般靈活采用?高密度稀土電機(jī)?的平行電動(dòng)夾爪,開合速度可達(dá)0.3秒/次,重復(fù)定位精度±0.02mm,相當(dāng)于人類頭發(fā)絲的1/4。其創(chuàng)新性在于:自適應(yīng)壓力調(diào)節(jié)?:通過6軸力傳感器實(shí)時(shí)調(diào)整夾持力

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