【产品应用】一体化无刷电机在自动取样透皮扩散系统中的应用

在药物研发和化妆品测试领域,透皮扩散系统的应用至关重要。自动取样透皮扩散系统通过模拟药物或化妆品在皮肤上的渗透过程,为研究者提供了精确、高效的实验手段。

随着技术的进步,一体化无刷电机因其高效、低噪音、长寿命等优势,在自动取样透皮扩散系统中得到了广泛应用。

01.设备简介

自动取样透皮扩散系统是一种用于模拟药物或化妆品在皮肤上的渗透过程的设备。该系统通过高精度的取样、加热、搅拌和排气泡等功能,实现了对药物或化妆品透皮释放度的准确测量。

系统通常包括以下几个部分:

某客户自动取样透皮扩散系统
某客户自动取样透皮扩散系统

扩散池:用于放置皮肤样本和药物制剂,模拟透皮吸收环境。

取样装置:通过取样针自动取样,并收集样品溶液。

加热搅拌装置:保持扩散池内温度恒定,并通过搅拌促进药物在介质中的均匀分布。

控制系统:用于控制整个系统的运行,包括取样、加热、搅拌等过程。

一体化无刷电机结构示意图
一体化无刷电机结构示意图

一体化无刷电机是一种集成了无刷电机、编码器以及驱动器的高集成度伺服"系统"。相较于传统的分体式伺服系统,一体化无刷电机在体积上大大减小,减少了线缆的连接,使得整个伺服系统更加紧凑,易于安装到设备中,特别是那些内部空间有限的设备。同时电机内置的编码器会实时监测电机的旋转角度以确保达到并维持所需的位置。

在自动取样透皮扩散系统中使用一体化无刷电机可以使得整个系统更加紧凑和集成化。同时,一体化无刷电机的高效能、低噪音、高精度等特点,确保了取样、加热、搅拌等过程的准确性和可靠,使得自动取样透皮扩散系统的运行更加平稳、高效。

02.方案示例

在自动取样透皮扩散系统中,一体化无刷电机被用于驱动“取样装置”的旋转,让取样针达到“垂直”或“倾斜”状态,进而实现自动清洗、自动取样、自动收集样品、自动回补介质等功能。

立迈胜电气方案系统图
立迈胜电气方案系统图

动图封面

一体化无刷电机通过直连驱动一个精密的齿轮,使用电机位置模式,能够精确地将电机的旋转转换为针头所需的直线或旋转运动,从而实现针头90°和45°的精确控制。

立迈胜(NiMotion)官方网站 - 专业的运动控制服务平台​www.nimotion.cn/product/brushless/detail/29

电机型号:BLM42

控制模式:轮廓位置模式

03.一体化无刷电机优势

高集成度提升设备便携性:一体化无刷电机集成了无刷电机、驱动器、编码器和减速机等功能模块,大大减少了设备的体积和重量。同时,简化系统布线、减少潜在故障点。

灵活性满足多样化需求:一体化无刷电机支持CANopen/Modbus等通信,可以根据需要进行灵活的控制和调整,适应不同的工作需求。

高精度定位提升测量精度:一体化无刷电机具有较高的定位精度,能够实现移动设备的高精度定位。

多种控制模式:支持 PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST 标准模式;支持NiMotion位置模式、NiMotion速度模式、NiMotion力矩模式。

高速响应提升设备效率:一体化无刷电机具有快速的响应速度,能够快速调整设备的角度和位置。

完善的报警功能:一体化无刷电机上电自检诊断,能及时发现硬件故障,避免影响系统运行搭载多种安全保护功能, 通过 LED 闪烁警报,直观显示电机当前状态,同时具备过压/欠压、过热、过流、堵转报警等保护功能。


以上即是今天分享的全部内容,如果您有任何问题请及时联系我们。

˜ 本文章全部内容或部分内容禁止擅自转载、拷贝。

内容概要:本文档是一份关于交换路由配置的学习笔记,系统地介绍了网络设备的远程管理、交换机与路由器的核心配置技术。内容涵盖Telnet、SSH、Console三种远程控制方式的配置方法;详细讲解了VLAN划分原理及Access、Trunk、Hybrid端口的工作机制,以及端口镜像、端口汇聚、端口隔离等交换技术;深入解析了STP、MSTP、RSTP生成树协议的作用与配置步骤;在路由部分,涵盖了IP地址配置、DHCP服务部署(接口池与全局池)、NAT转换(静态与动态)、静态路由、RIP与OSPF动态路由协议的配置,并介绍了策略路由和ACL访问控制列表的应用;最后简要说明了华为防火墙的安全区域划分与基本安全策略配置。; 适合人群:具备一定网络基础知识,从事网络工程、运维或相关技术岗位1-3年的技术人员,以及准备参加HCIA/CCNA等认证考试的学习者。; 使用场景及目标:①掌握企业网络中常见的交换与路由配置技能,提升实际操作能力;②理解VLAN、STP、OSPF、NAT、ACL等核心技术原理并能独立完成中小型网络搭建与调试;③通过命令示例熟悉华为设备CLI配置逻辑,为项目实施和故障排查提供参考。; 阅读建议:此笔记以实用配置为主,建议结合模拟器(如eNSP或Packet Tracer)动手实践每一条命令,对照拓扑理解数据流向,重点关注VLAN间通信、路由选择机制、安全策略控制等关键环节,并注意不同设备型号间的命令差异。
多旋翼无人机组合导航系统-多源信息融合算法(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕多旋翼无人机组合导航系统,重点介绍了基于多源信息融合算法的设计与实现,利用Matlab进行代码开发。文中采用扩展卡尔曼滤波(EKF)作为核心融合算法,整合GPS、IMU(惯性测量单元)、里程计和电子罗盘等多种传感器数据,提升无人机在复杂环境下的定位精度与稳定性。特别是在GPS信号弱或丢失的情况下,通过IMU惯导数据辅助导航,实现连续可靠的位姿估计。同时,文档展示了完整的算法流程与Matlab仿真实现,涵盖传感器数据预处理、坐标系转换、滤波融合及结果可视化等关键环节,体现了较强的工程实践价值。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和信号处理知识,从事无人机导航、智能控制、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于多旋翼无人机的高精度组合导航系统设计;②用于教学与科研中理解多传感器融合原理与EKF算法实现;③支持复杂环境下无人机自主飞行与定位系统的开发与优化。; 阅读建议:建议结合Matlab代码与理论推导同步学习,重点关注EKF的状态预测与更新过程、多传感器数据的时间同步与坐标变换处理,并可通过修改噪声参数或引入更多传感器类型进行扩展实验。
源码来自:https://pan.quark.cn/s/28c3abaeb160 在高性能计算(High Performance Computing,简称HPC)范畴内,处理器的性能衡量对于改进系统构建及增强运算效能具有关键价值。 本研究聚焦于一种基于ARM架构的处理器展开性能评估,并就其性能与Intel Xeon等主流商业处理器进行对比研究,特别是在浮点运算能力、存储器带宽及延迟等维度。 研究选取了高性能计算中的典型任务,诸如Stencils计算方法等,分析了在ARM处理器上的移植编译过程,并借助特定的执行策略提升运算表现。 此外,文章还探讨了ARM处理器在“绿色计算”范畴的应用前景,以及面向下一代ARM服务器级SoC(System on Chip,简称SoC)的性能未来探索方向。 ARM处理器是一种基于精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer,简称RISC)架构的微处理器,由英国ARM Holdings公司研发。 ARM处理器在移动设备、嵌入式系统及服务器级计算领域获得广泛应用,其设计优势体现为高能效比、低成本且易于扩展。 当前的ARMv8架构支持64位指令集,在高性能计算领域得到普遍采用。 在性能测试环节,重点考察了处理器的浮点运算能力,因为浮点运算在科学计算、图形渲染和数据处理等高性能计算任务中扮演核心角色。 实验数据揭示,ARM处理器在双精度浮点运算方面的性能达到475 GFLOPS,相当于Intel Xeon E5-2680 v3处理器性能的66%。 尽管如此,其内存访问带宽高达105 GB/s,超越Intel Xeon处理器。 这一发现表明,在数据密集型应用场景下,ARM处理器能够展现出与主流处理器相匹敌的性能水平。 在实践...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值