简介:在过去的15年中,从药物发现到基础生命科学研究,生物分子相互作用的无标、实时分析越来越成为一种横跨各学科的重要技术。而这个领域中不断壮大的仪器供应队伍也使得这项强大的技术被各种科研团体所熟知和应用。目前发展的一种普遍趋势是在系统中整合并行样品处理技术及更多的探测通道以增加实验通量。这既增加了设备的复杂性,又明显地提高了仪器成本。然而,自动化操作可以有效地保证样品处理的重现性,如再结合双参比相互作用数据集,那么几乎所有的运行流程都能得到一种极大的改善。SensíQPioneer系统,一种高效的基于表面等离子共振技术(SPR)的生物探测系统,完整地涵盖了上述各种要素。
简介:摘要:在我国进入21世纪快速发展的新时期,经济在快速发展,社会在不断进步, 为了能够有效提高工业零部件在加工过程中的生产效率,研究人员设计出了一种零部件产品自动装配系统。然而,在装配的过程中,会受到噪音和粉尘的影响,进而会影响整个生产环境。因此,为解决上述问题并提高生产效率,本文研究出了一种基于自动化装配系统,该系统是由主控制模块、数据采集模块、视觉采集模块、测距模块、吸尘模块以及降噪模块等共同组成,能够对生产信息数据进行精准采集,并通过识别数字调制信号,进而提高系统控制精度,从而优化生产过程,改善生产环境,最终实现除尘降噪、改善装配环境、节能降耗、提高生产效率的目的,具有一定的推广意义。
简介:摘要:粉末自动送料机构是一种广泛应用于粉末自动化压型生产的送料设备。本文介绍一种基于可编程逻辑控制器控制的新型粉末自动送料机构[1],它是由HMI、可编程控制器、检测传感器、伺服电机、搅拌机构、开合机构等组成。此机构可以根据料仓实际料的情况,结合位置传感器、称重传感器等反馈信号控制伺服电机以及开合送粉装置进行精准的送料前均匀搅拌以及过程PID精准称重、送料、故障报警等功能,实现了跟现场生产设备自动结合,取代工人称重送粉,同时可以在HMI里根据不同产品设定不同的送粉重量,实现了智能化称粉送料,极大提高了生产效率。
简介:近年来,蓬勃发展的自动驾驶技术为自动驾驶汽车的E/E架构设计提出了新的挑战。除了高带宽,高传输速率和其他基本功能元件外,考虑周全的E/E架构安全性是实现自动驾驶技术的重要因素。本文讨论了在功能安全性和预期功能安全性(SOTIF)方面系统故障后安全回退的设计步骤和解决方案。在安全性回退的基础上,本文提出了E/E架构的安全设计,提出了一种技术上可行的设计方法,同时也着重于车辆中安全网络拓扑和冗余系统的设计,并提出了一个可实现的解决方案。在安全性回退方面,本文结合了特定的自动驾驶场景,说明基于功能安全性和预期功能安全性(SOTIF)的安全回退设计方法。在车辆系统冗余方面,本文从主控制系统冗余、制动系统冗余、转向系统冗余、供电系统冗余、通信系统冗余和传感器冗余六个方面提出具体的设计方法。