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Guia de seleção de conectores de alta resistência e rota para tecnologia de visão 3D de robôs humanoides

Data de Publicação: Autor: Editor do Site Visitas: 7

O sistema de visão 3D de robôs humanoides requer sensores de alta precisão para trabalhar em conjunto com conectores de alta resistência estáveis e confiáveis para garantir a confiabilidade da transmissão de dados, fornecimento de energia e conexão mecânica. Diferentes tecnologias de visão 3D apresentam requisitos significativamente diferentes para conectores elétricos de alta resistência . A seleção precisa considerar de forma abrangente fatores como taxa de transmissão, demanda de energia, adaptabilidade ambiental e restrições de volume. A seguir, uma análise das principais rotas de tecnologia de visão 3D, seus tipos de conectores de alta resistência adaptados e seus principais parâmetros.

1. Luz Estruturada

Características técnicas

Requisitos principais: transmissão de imagem de alta resolução, antiinterferência e conexão estável a curta distância.

Sensores típicos: transmissores de laser infravermelho, câmeras CMOS de alta resolução.

Conector de adaptação para serviço pesado de 24 pinos
Conector flexível de 16 pinos para serviço pesado

Vantagens: Placas de circuito flexíveis se adaptam a espaços compactos e suportam transmissão de sinal de alta densidade.

Requisitos de parâmetros:

Taxa de transmissão: ≥1 Gbps (para imagens 1080p@60fps);

Número de pinos: ≥40 pinos (suporta sinais de codificação spot multicanal);

Resistência à flexão: ≥100.000 vezes (adaptação ao movimento da articulação do robô).

Cenários de aplicação: módulo Apple Face ID, robô de inspeção industrial.

Conector USB 3.0 Tipo C

Vantagens: grande versatilidade, suporta transmissão de dados em alta velocidade e integração de energia.

Requisitos de parâmetros:

Taxa de transmissão: 5 Gbps (padrão USB 3.0);

Potência de saída: 15 W (fonte de luz infravermelha de acionamento).

Conector de alta resistência M8/M12 de 24 pinos de nível industrial

Vantagens: proteção IP67, antivibração e interferência eletromagnética.

Cenários aplicáveis: Robôs colaborativos homem-máquina em ambientes de fábrica (como o UBTECH Walker).

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