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新版CkvsBuilder—定位+测量+检测
创科新版CkvsBuilder!容易使用的机器视觉系统开发平台:不需要编写代码、
几分钟内可完成视觉项目开发、短时间内可通过培训学会操作、带有条件分支、循环、判断、子流程
指令可完成复杂的程序功能强大、算法先进,支持二次开发,可嵌入到用户程序内


  1. 2015/3/27
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7、检测应用—(应对高速&高精度检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/14
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6、检测应用—(应对边缘检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/7
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5、检测应用—(应对位置&角度变化检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/3
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4、使用FH检测的5个步骤

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2013/12/31
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3、FH与外围设备的信号交换功能介绍

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2013/12/31
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2、如何选配FH产品

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2013/12/30
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NI SoftMotion:完全可重配置运动控制系统的优势

高性能的机器往往需要专门的控制算法,以及与传感器和视觉系统的高级同步技术。使用固定功能的运动控制器和驱动器,这些要求可能会很困难或不可能实现,而且不可能总是使用定制的技术。NI SoftMotion则是一种替代方法。这是一个基于可配置的现成硬件,具有开放式、模块化特点的运动控制架构。此网络教程概述了如何使用NI SoftMotion实现专业、高性能的系统,比起传统方法更加有效。

  1. 2013/12/20
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纳米力抓手 – 仿壁虎的能效抓手-费斯托(中国)有限公司
人机互动的新范畴 Festo 的 ExoHand(仿生手)是一种可像手套一样配戴的外骨骼。 通过这一仿生系统,不仅手指可以主动活动,还可以增强手指的力度,收集手的所有动作,并将所有信息实时传输至仿生手上。该设备旨在提高人手的力量和耐力,拓展人类的行动空间,并确保他们即使年事已高也能独立生活。 从组装到医学治疗 在单调而艰苦的装配作业以及危险环境中的远程操纵过程中佩戴 ExoHand 可获得力度支持:通过力反馈系统,操作人员可以感觉到仿生手抓到的东西。 这样,操作人员便可在一个安全距离内感觉到物体,并无需亲自接触便可移动物体。 由于其气动部件的可弯曲性,ExoHand 还在服务型机器人方面具有潜力。 在中风病人的康复过程中,它现已被用作主动式仿生手。 强有力的手,敏感的手指 外骨骼(仿生手)从外部为人手提供支持,同时模仿人手的生理自由度。 仿生手由八个双作用气动驱动器驱动,使手指张开和握紧。 为此,CoDeSys 兼容控制系统执行非线性调节算法,实现每个指关节的精确运动。 同时,通过传感器收集手指的力度、角度和位置等信息。
  1. 2013/10/28
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ExoHand – 人与技术的合作
人机互动的新范畴 Festo 的 ExoHand(仿生手)是一种可像手套一样配戴的外骨骼。 通过这一仿生系统,不仅手指可以主动活动,还可以增强手指的力度,收集手的所有动作,并将所有信息实时传输至仿生手上。该设备旨在提高人手的力量和耐力,拓展人类的行动空间,并确保他们即使年事已高也能独立生活。 ExoHand 从组装到医学治疗 在单调而艰苦的装配作业以及危险环境中的远程操纵过程中佩戴 ExoHand 可获得力度支持:通过力反馈系统,操作人员可以感觉到仿生手抓到的东西。 这样,操作人员便可在一个安全距离内感觉到物体,并无需亲自接触便可移动物体。 由于其气动部件的可弯曲性,ExoHand 还在服务型机器人方面具有潜力。 在中风病人的康复过程中,它现已被用作主动式仿生手。 强有力的手,敏感的手指 外骨骼(仿生手)从外部为人手提供支持,同时模仿人手的生理自由度。 仿生手由八个双作用气动驱动器驱动,使手指张开和握紧。 为此,CoDeSys 兼容控制系统执行非线性调节算法,实现每个指关节的精确运动。 同时,通过传感器收集手指的力度、角度和位置等信息。
  1. 2013/10/14
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