エッジ位置制御『Edge Position Control』
エッジ位置制御のご紹介
当社ではエッジ位置制御(Edge Position Control)を扱っています。 主なアプリケーションとして、 Web ガイド・コントロールや超近接距離測定がございます。 ■製品紹介 ・A150A 150kHz Air transducer ・A220A 220kHz Air transducer ※詳細はPDF資料をダウンロードいただくかお気軽にお問い合わせください。
更新日: 集計期間:2025年10月15日~2025年11月11日
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エッジ位置制御のご紹介
当社ではエッジ位置制御(Edge Position Control)を扱っています。 主なアプリケーションとして、 Web ガイド・コントロールや超近接距離測定がございます。 ■製品紹介 ・A150A 150kHz Air transducer ・A220A 220kHz Air transducer ※詳細はPDF資料をダウンロードいただくかお気軽にお問い合わせください。
欧州をはじめ世界の不織布メーカー様で実績多数!
ウェットシート、おむつ材料、ジオテキスタイル、医療用不織布など、不織布の生産に対して、Mahloは、特定のアプリケーションと個々の測定および制御要件に合わせた品質管理システムを提供できます。
設備プログラムからソフトウェア開発までをトータル開発
当社では、製造ラインにおける設備PLCプログラムの困り事解決、 生産状況の可視化とデータ活用を提案します。 設計段階で安全機能/仕様を調査し設備製作後のやり直し削減に貢献します。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【概要】 ■設備PLCプログラム作成 ・制御ハード回路、PLCプログラム、安全回路作成、設備調整支援 ■製造ラインのデータ収集とWeb化(IoT) ・収集システム構築、Webシステム構築 ■設備制御図面調査 ・安全機能調査、各国規格適合調査 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
Android Tabletを使用したデバイス制御とlithium Ionバッテリー組み込みについて解説!
当資料は「Android Tabletからバッテリー制御&デバイス制御」について ご紹介しています。 バッテリーとコントロール基板の構成をはじめ、充電制御基板例や、 一体型アントロイドPC参考写真などを全7ページで掲載。 製品の取り扱いにご活用ください。 【掲載内容(一部)】 ■バッテリーとコントロール基板の構成 ■Android Tablet制御とバッテリー接続構成 ■全体構成図 ■充電制御基板 例 ■一体型アントロイドPC参考写真 など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
持続可能な未来を支える「ソリューション」
水素、燃料電池、CCUS、バイオ燃料、CNT製造。未来のエネルギーを支える 現場には、正確な流れを見守る技術があります。 ブルックスインスツルメントの流量計が、エネルギートランジションを支えます。 【アプリケーション事例ご紹介】 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
化学業界などの厳しい環境下において、ラプチャーディスクが正確に破裂制御を行います。※ホワイトペーパー進呈
REMBE最新の加工技術であるCPL技術(コンツアー・プレシジョン・レーザー加工技術)及びCPP技術(コンツアー・プレシジョン・プロファイリング技術)を用いてドイツで生産されています。
小型・軽量なサーボバルブ!ノズルフラッパ弁の制御の実例などをご紹介
当レポートは、ノズルフラッパ弁の基本的な特長や構造、制御の実例を ご紹介しております。 ノズルフラッパ弁は、比較的小さな流量を高応答で制御できる小型・ 軽量なサーボバルブです。 空気の流れを基に分類すると、2方弁、3 方弁、4 方弁と分類することが できますが、当レポートでは3方弁および4方弁を取り上げております。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容(一部)】 ■はじめに ■NF弁の構造と特長 ■NF弁の特性 ■NF弁による圧力制御 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
未溶接線をシームトラッキングしながら、同時に隙間ギャップ幅も計測し、その隙間ギャップ幅量に最適な溶接条件で適応制御します。
レーザ溶接用シームトラッキング 【特長】 ■溶接線の狙い外れ管理が大幅軽減。長尺大型部材へのレーザ溶接に有効 ■溶接中の熱変形による部材の溶接線の変化に対して追従可能 レーザ溶接用継手ギャップ適応制御 【特長】 ■継手の隙間ギャップに対し、「溶接ワイヤー」「レーザ出力」「溶接速度」の適応制御を行い、常時最適パラメータを維持します。 ■シームトラッキング同時併用が可能。 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
高精度な環境地図生成と自己位置推定により、精度の高いマッピングを実現!
『SiBOT』は、ロボットの自己位置推定と走行に必要な環境地図を SLAMを用いて生成する自律走行ロボットです。 カメラ、LiDAR、RTK-GNSSの3種類の周辺環境認識センサの搭載により、 屋内外問わず、高精度な自己位置推定を実現します。 屋外走行に必要なクローラーで足回り部品を構成し、舗装路以外の悪路に対しても走破することができます。 培ってきた自動車開発関連技術をベースに、 AI・IoT・Roboticsといった最先端技術を用いた次世代モビリティ開発を行っています! 【提供技術】 ■小型モビリティの走行制御/自律走行 ・フィードバック制御 ・VSLAM/LiDARSLAM ・各種ナビゲーションプランナー(DWB/TEB) ■自己位置推定に必要な各種センシングデバイスの環境構築/開発支援 ・IMU ・RTK-GNSS ・カメラ(RGB/Depth) ・ToF ・LiDAR(2D/3D) ■その他 ・画像認識 ・管制システム ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【事例資料あり!】細胞増殖の活性化や停止、がん細胞のアポトーシス誘導等の細胞制御の研究がより正確かつ安定的に行える実験装置です
当社の超音波照射システム『Sound Cell Incubator 4-chanel System』では、細胞に超音波を正確に照射することで、超音波が細胞にもたらす反応、特に細胞増殖の活性化や停止、細胞のアポトーシス誘導等の研究がより、早く正確に行えます。またマイクロバブルを用いた遺伝子導入や、免疫細胞へのがん抗原の導入などの研究にも使用されている他、植物応用や漁業応用利用も実績がございます。その他超音波の技術コンサルティングもさせて頂いておりますので、お気軽に資料ダウンロード、お問い合わせください。 システム構成: ・細胞に超音波を照射する照射器 ・照射超音波の各パラメータを正確に定量的に設定するパネル制御装置(PC) ・照射器を駆動する駆動装置(本体) ・超音波の強度を設定する高電圧電源 を取り扱っております。 活用事例(詳細は資料をご覧ください) 【医学応用例】 ・バイオフィルム阻害実験 ・LIPUSによる細胞発現制御 ・ソノポレーション ・超音波+バブル+薬剤によるがん治療 【植物応用例】 ・豆苗実験 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
人工知能を応用するプロセス制御の電子版特許技術動向調査レポート
下記の技術分類別に特許情報をご覧いただけます。 ・化学物質のプロセス量の予測・推定 ・製造状態の診断 ・異常検知の高速化 ・プロセスばらつきの予測 ・加工プロセスの最適化 ・部品寿命の推定 ・故障予兆判定 ・シミュレーション
悪環境での用途に信頼性・堅牢性を実現!ポンプ、アクチュエータなどの用途で使用
当製品は、エンコーダやポールセンサを使わずに速度制御する センサレスドライブです。 低速域をインバータ駆動、中高速域はモータの誘起電圧を基にした センサレス速度制御系を構成。 エンコーダやポールセンサの実装が困難な特殊モータ、あるいはセンサ類の 故障が懸念される悪環境での用途に信頼性・堅牢性を実現します。 【主な用途】 ■ポンプ、ファン ■スピンドル駆動 ■ディスク駆動 ■各種電動ツール、アクチュエータなど ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
外乱を直接抑圧!応答に優れた力制御をすることができます
『MOVOハイブリッド力制御』とは、力と速度の和をフィードバック値とし、 「押し当て」はもとより運転中の圧力を制御することもできます。 速度系ではなく、加速度制御系に力のフィードバックをかけることにより、 外乱を直接抑圧することができるので、応答に優れた力制御が可能。 モーションと力覚を統合したシステムにおいて接触点をスムースに 渡る技術です。 【主な用途】 ■ロボットハンド、マイクロマシン、ワインダ、リワインダ ■圧入、はめ合い、スピニング加工、可変ダンパ、ナットランナ ■その他張力制御、摩擦力制御など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
キーワード: 流体機械 流体不安定現象 データサイエンス 流れの制御 噴流
観測データから流体の状態を推定し、その流れを制御する研究を行っています。具体例として、排尿流量の推定とターボ機械内部状態の推定に関する研究をご紹介いたします。 まず、非接触での尿流測定方法として、流体の界面不安定現象を応用しています。具体的には、断面が円形ではなく長楕円形のノズルから液体が流れ出る際、流出直後に長楕円形の断面の長軸と短軸が入れ替わる現象を観察できます。この「アクシススイッチング」と呼ばれる現象は、実際の排尿にも見られ、排尿の波長と尿流量には相関関係が存在します。これにより、波長の時系列データを記録することで、尿流量の推定が可能となります。 さらに、波長だけでなく、排尿の幅や音の情報を組み合わせることで、尿流量の推定精度を高めています。加えて、データサイエンスを用いることで、ターボ機械内部の状態量(圧力、流速)を、限られた観測点のデータから精度高く再現しています。
諦めていた流量制御を実現し、省エネを実現します。
熱交換器、冷却塔、プロセス及びユーティリティ周辺における流量をシステム制御し、省エネ・脱炭素システムの構築を実現します。ポンプや流量弁の制御のみならず、バッファタンクを有効活用したシステムの安定化も設計します。