当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体与全球领先的先进机器人研究中心、意大利知名大学比萨市圣安娜高等学校(Scuola Superiore Sant’Anna)宣布成立联合实验室,携手开发仿生机器人、智能系统以


横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体与全球领先的先进机器人研究中心、意大利知名大学比萨市圣安娜高等学校(Scuola Superiore Sant’Anna)宣布成立联合实验室,携手开发仿生机器人智能系统以及微电子技术研发与创新。
为扩大对拥有人类结构和行为的仿生机器人的研究范围,意法半导体和比萨市圣安娜高等学校仿生机器人研究院在意大利卡塔尼亚成立了联合实验室,通过双方各自的优势加强对各种生物系统的感测、执行、动态以及控制等运动原理的理解。在机器人和自动化、智能系统集成以及新材料和新技术探索(包括光电学和塑料电子)领域,意法半导体的研发实力处于全球领先地位。该实验室将有助于双方未来进行深入交流与密切合作,更好地了解机器人身体物理设计和感应神经系统的组织结构。
在过去的五年中,意法半导体与比萨市圣安娜高等学校合作研发并推广基于意法半导体先进半导体产品技术的机器人和智能系统。已完成的合作项目包括DuSTBot科学平台,该平台整合了能够进行垃圾分类收集和街道角落清扫功能的自动导航服务机器人,该机器人已于2009年在全球成功展出。
意法半导体为联合实验室提供物流、材料和设备以及资深研究人员,联合实验室将进一步强化比萨市圣安娜高等学校与意法半导体的研究人员和工程师的合作关系,在仿生机器人、智能传感器和能量收集领域探索新的概念和应用,测试新材料应用,以扩大当今微电子技术应用范围。
智能系统是指整合感应、执行和控制功能的微型设备,在这个技术领域,合作双方已开始探索智能传感器在医疗应用中的潜能,目前比萨市圣安娜高等学校与意法半导体的专家正在合作开发配备运动和压力传感器的智能玩具,帮助医生对儿童神经发育迟缓和自闭症病症进行早期诊断。当儿童玩耍智能玩具时,该系统将持续监视儿童的运动和姿势,以及如何拿起或握住玩具。研究人员预计这些诊断工具将帮助医生在儿童会说话前诊断出神经发育异常问题。通过与医疗机构和玩具厂商合作,比萨圣市安娜高等学校与意法半导体的研究人员预计,在今后两年内将完成内置传感器的婴儿玩具的原型设计,其中包括详细且明确的医生操作指南。
比萨市圣安娜高等学校仿生机器人研究院院长Paolo Dario教授表示:“仿生机器人和智能系统将在21世纪人类社会可持续发展中起到重要作用,从制造业到医疗保健,从智能家庭到环境保护,仿生机器人及智能系统将改进人类生活品质。联合实验室将推动我们在整合微电子、机械和计算技术的智能系统研发方面取得新的进展。”
意法半导体高级执行副总裁、工业与多重市场部总经理、欧洲智能系统平台(EpoSS)项目负责人Carmelo Papa表示:“在机器人和智能系统研发中,半导体在推动技术创新方面扮演重要角色,通过融合意法半导体在半导体技术与工业自动化领域几十年的研发经验与比萨市圣安娜高等学校享誉全球的机器人专业知识,我们矢志加快能够丰富和保护人类生活的新应用和新产品的进步。研发合作是意法半导体的与生俱来的特性和公司战略目标的重要部分。我们坚信新实验室是将丰富的研发概念转化为具有全球市场竞争力的商品的产学合作典范。”
通过大胆地展望人类未来,比萨市圣安娜高等学校与意法半导体的专家计划将令人着迷的仿生机器人定为研究方向,这些全新的机器人将具有灵活且一致的属性 ,身体由形状记忆材料制成,能够自由行动,在身体和情感上与人类安全互动,具有社交能力。意法半导体与比萨市圣安娜高等学校的联合实验室拥有研发这些“伴侣机器人”所需的全部条件,力争能够参加欧盟未来与新兴技术项目的“伴侣机器人”研发。例如联合实验室将探索如何将机器人肘部电机改为人造肌肉,实现更轻的体重及拥有接近人类外观的机器人。
在仿生机器人方面,联合实验室还将专注研究如何在先进应用领域使用新材料,使机器人的体重变得更轻,身体更有弹性。这些新材料包括形状记忆合金或智能材料,具有像肌肉一样的特性,例如伪弹性和形状记忆功能。这类材料能够记忆原始形状,在遇热后,受外力变形的材料能够恢复原状,这个特性适用于各种应用,包括医疗设备和航天工业。
在智能系统研发与EPoSS负责的项目中,新建实验室将发挥积极作用。智能系统整合研发活动的目标是应对全球挑战和市场机遇,包括通过为用户带来智能和适应性功能解决健康和老龄化或可持续行动问题、推广使用新材料和新技术以及重新定义人类与技术之间的互动。
产学合作能够发挥企业的产业经验和知识与教科研机构的研究能力和人才优势,意法半导体在与全球知名的教科研机构合作方面拥有悠久的历史。意法半导体与比萨市圣安娜高等学校合作实验室将加强并充分利用合作双方在机器人领域的全球研发中心网络,包括卡塔尼亚大学、意大利理工学院、日本早稻田大学仿生机器人研究院、早稻田大学和比萨市圣安娜高等学校Robo
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭