肌肉骨骼疾病是欧盟和北美的常见职业病,也是引起工作长期缺勤的最常见原因之一。在欧盟,与工作相关的上肢疾病每年会造成21亿欧元的损失,占所有职业病的45%。借助可穿戴技术实现的增强型服装提供了一种减少此类伤害的方法。瑞典BERVO CHNOLOGIES公司生产的Ironhand®是一种柔软的机器人手套,借助该公司拥有专利的SEM™技术,Ironhand®可以增强人的抓握力。其中,由FAULHABER提供的驱动系统增强了每一根手指的抓力。

Bioservo Ironhand

在欧盟,重复性工作带来了最大的风险。在此地区,有74%的员工将至少25%的工作时间用于重复性的手臂或手部动作。根据德国联邦职业安全与健康研究所(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)的报告,肌肉骨骼疾病是造成工作能力受限、严重残疾、提前退休和暂时丧失工作能力的最常见原因。根据欧洲工作场所健康与安全机构的调查,有45%的受访人在工作中曾经遭受过痛苦或感觉到疲劳,背痛和肌肉痛分别占有25%和20%的比例。研究表明,到2030年,每两个工人中就会有一个受到与肌肉骨骼相关疾病的困扰。

与工作有关的颈部和上肢疾病会影响咽喉、肩膀、手臂、手、手腕和手指,并引起刺痛、麻木、不适或疼痛。使用或寒冷环境会加剧这些问题。最终这会降低活动性或抓握力,而如果员工不能安全地握住或操作工具,这可能会在工作时引发其他危险。此外,人口结构的变化意味着社会整体上将日趋老龄化,并且不得不进一步延长员工的工作寿命。因此,改善工作场所的人机工程学变得越来越重要,无论是对​​健康人还是对身患残疾的人。除了使工作场所(例如工作台、办公桌或装配线)更符合人体工程学外,许多公司还越来越依赖能加强人力的解决方案。一种解决办法就是穿戴类似外骨骼的服装。

Ironhand

掌握更多力量

瑞典BIOSERVO TECHNOLOGIES公司的Ironhand®是一种柔软的可戴在手和手指上的外骨骼手套。通常,我们使用下臂和手部肌肉来做出抓握动作。这些肌肉拉动肌腱来移动手指。在Ironhand®中,手套指尖的检测用户手部执行的抓握动作。集成在系统中的再计算出必须的额外抓握力,小型伺服会拉动手指中的细。检测到的压力越高,Ironhand®就会提供更大的功率。还可以根据个人偏好以及执行的工作类型来调整手套的设置。数据功能则可以对手部进行数字化的风险评估,并将使用者环节融入到工业4.0/未来工厂的概念中。通过分析实际工作中的数据来确定具有高人机工程学风险的高强度工作,从而可以采取适当的对策。

个性化和多功能

这种手套有四种尺寸,左撇子和右撇子的使用者都可以穿戴。组像背包一样背在背上,其中既包含计算机单元,又包含控制各个手指的电机。使用者可以预先创建个性化的设置方案,包括传感器灵敏度、力度、手指对称性和锁定趋势。要更改设置方案,只需按下胸部区域的遥控按钮即可。

通过选择配置方案,可以灵活地响应工作中遇到的不同要求。例如,一个人在早上执行了强度较低的任务,而在下午可能要进行肌肉承受沉重压力的工作。这也让和女性用户都可以使用同一个系统。在几毫秒内,系统就能提供高达80 N的抓握力。

该系统经过精心设计,不会影响使用者穿戴个人防护设备(PPE),例如手套、防跌落设备、头盔或警示服。如果需要休息,可以在没有外部帮助的情况下随时穿脱。的电池容量设计用于完成一天的工作。

强大的驱动单元

为了控制各个手指,BIOSERVO在Ironhand®中应用了1741 … CXR系列碳刷直流微电机。该系列在紧凑的结构中将出色的动力性、坚固性和控制性结合在一起。这得益于碳刷换向、高品质的钕磁体和FAULHABER久经考验的转子绕组。强力的钕磁体为电机提供了高功率密度和3.6至40 mNmm的连续转矩。这些令人印象深刻的性能数据、紧凑的尺寸、最佳的性价比,使其可以实现广泛的应用。

1741 CXR

BIOSERVO的开发总监Marn Remning Wahlstedt对FAULHABER给出了积极的评价:“我们决定在Ironhand®中应用1741 … CXR,是因为此前已经拥有使用FAULHABER驱动系统的丰富经验,并且与这位驱动专家及其瑞典销售伙伴Compotech建立了长期的合作关系 。”

引用地址:Ironhand让你一手掌控超级力量

上一篇:服务机器人产业实现快速增长的原因是什么?
下一篇:智能扫地机器人电子元器件应用案例

推荐阅读

串口及其中断初始化void USART1Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GP...
全球最大的汽车电子与领先的安全物联网解决方案供应商恩智浦半导体(简称“恩智浦”)今日宣布与北京汽车集团有限公司(简称“北汽集团”)正式签订战略合作备忘录(“MOU”),双方将围绕汽车数字化、安全物联网应用和技术融合等方面开展研发和商业合作,包括安全汽车门禁、共享汽车、云服务、电池管理以及ADAS等领域。 此次合作的签署正值德国总理默克尔...
  数控机床具有机、电、液集于一身,技能布满和常识布满的特征,有较高主动化水陡峭出产功率。如今,数控设备的广泛运用是工业公司跋涉设备技能水平有用办法,也是翻开的必经之路。而数控设备的数控系统是其间心肠址,它的牢靠作业,直接联络到悉数设备作业正常与否。也即是说,当数控系统缺点发作后,怎样活络确诊的缺点出处并处理疑问使其康复正常,是...
意法半导体单片 GaN 栅极驱动器加速工业和家庭自动化并提高灵活性和集成度中国,2021年9月9日——意法半导体的 STDRIVEG600半桥栅极驱动器输出电流大,高低边输出信号传播延迟相同,都是45ns,能够驱动 GaN 增强型 FET 高频开关。STDRIVEG600 的驱动电源电压高达 20V,还适用于驱动 N 沟道硅基 MOSFET管,在驱动 GaN 器件时,可以灵活地施加...

史海拾趣

问答坊 | AI 解惑

白光LED为什么调节电压时会改变光的颜色

白光LED为什么调节电压时会改变光的颜色吗?   具体的 应该是多少伏?   其实上次就听客户说过,有很多系列的,如3.0-3.2,3.2-3.4,3.4-3.6;那别的颜色的光也有类似的系列电压范围吗;   客户外购的都是用到2个系列,这样比 ...…

查看全部问答∨

驱动发送消息给应用程序,加载异常!

我的驱动里面用到了RegisterWindowMessage来注册一个消息,目的是用PostMessage把他发送给应用程序,我用了we-hjb的调试助手调试,一切都是正常的,但当我把DLL加到NK是,启动时就出现异常, 如果我把RegisterWindowMessage部分的代码屏蔽掉,驱 ...…

查看全部问答∨

关于usb,dma驱动的一些疑惑

大家好:     最近在学习usb的驱动的编写,所以看了不少关于usb的知识。正如大家所知:USB传输可以用URB 而用urb的时候可以选择用DMA来传输,当然这需要程序员自己申请空间(usb_alloc_dma()函数等),这样就会返回一个DMA认识的地址 ...…

查看全部问答∨

请教quartus中的问题

module add_4(X, Y, Sum, C); input[3:0]  X, Y; output[3:0]  Sum; output C; assign  {C,  Sum} =X + Y; endmodule 我先新建工程 file— new project wizard.工程名与实体名相同。两个名字都用 ...…

查看全部问答∨

SYMBOL MC1000 英文wince4.2上会提示错误,中文不会

偶新手一个,遇到问题请教一下:同一个程序,在中文wince4.2上可以运行,但在英文wince4.2上会提示错误如下: A managed OperationFailureException occured at application: Run + 0xf Scan_GetreaderParams Application: Run + 0xf main: ...…

查看全部问答∨

VB.NET串口接收数据不完整

我在用VB.NET开发winsCE,在用串口通信的时候,我用代码 n = Me.SerialPort1.BytesToRead                                  &nb ...…

查看全部问答∨

复位后系统中MCLK和SMCLK的相位是否保持一致?

我用的是msp430f435,SMCLK时钟源为4M的外部晶振,MCLK由ACLK倍频后停止调整获得1M。在程序复位后两者的相位是否一致,即是否同时出现上升沿? 复位后系统中MCLK和SMCLK的相位是否保持一致?…

查看全部问答∨

求助!程序下载不了了

上午还好好的,下午就不能下载了,请问是什么问题? JTAG的所有线测了都是好的,电压3.3伏正常,复位脚正常. 单片机内部的程序在上电时可以运行,开了内部看门狗,就是一下载就说找不到目标,其他的扳子能正常下载…

查看全部问答∨

IGBT实用的驱动电路,以及一些设计细节,适合工程师、采购、维修人员

(秦皇岛国安电力电子技术有限公司) 第1讲 IGBT的基本驱动电路   概要:笔者从事电力电子研发领域,经常使用IGBT,积累了一些设计经验,在此与大家分享。大部分内容不追求理论深度,而主要是帮助大家提高感性认识,为使用IGBT提供一些参考 ...…

查看全部问答∨

关于STM32的SPI通信问题

这几天在做SPI接口的调试工作,最小系统已经做好了,确定可以点亮LED灯。现在调试SPI接口,但SPI引脚并没有连出任何引线,我只是想通过编程,再用示波器测量SPI1的SCK引脚,看是否有时钟输出。下面是我的主函数:int main(void){ /*以下设置时钟*/ ...…

查看全部问答∨
小广播
最新机器人文章

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved