机器视觉&移动机器人——华睿科技两大战略业务详解!


打造“智慧之眼”与“创新之轮”,华睿科技助推制造业智能升级。

文|华睿科技
20211223日,上海——“睿智造 创未来”为主题的2021华睿科技媒体分享会今日圆满举办。会上,华睿科技总裁李铭介绍了华睿科技的公司业务及所关注的重点领域,展示了其在机器视觉和移动机器人领域的一系列软硬件产品,并与来自机器视觉产业联盟、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟的专家学者共同围绕智能工业领域的未来发展趋势进行了深入探讨。

华睿科技总裁李铭发表主题演讲

华睿科技总裁李铭表示:“从2016年发布小面阵系列相机;到2018年推出MVP算法平台、线阵相机及智能相机,丰富了产品种类;再到2020年最高像素达到6亿,并加载移动机器人业务,华睿科技一直坚持以技术创新为引领,始终致力于为智能工业的转型升级提供动力。在深耕国内市场的同时,华睿科技积极拓展海外业务,并正为全球客户提供优质的产品与解决方案。作为一家机器视觉和移动机器人领域的产品方案提供商,华睿科技依托机器视觉和移动机器人两大板块,以技术创新为驱动,践行‘让工厂更智能’的初心使命,打造工业互联的创新应用,推动制造业全要素、全产业链的互联互通,以数字孪生赋能千行百业,为我国的智能工业转型提供强劲动力。”
CMR产业联盟秘书长李进科发表现场致辞

移动机器人联盟秘书长李进科在致辞中表示:“中国移动机器人行业近两年得到前所未有的发展,市场前景十分广阔2020年移动机器人市场规模达到76.8亿元,年复增长24.4%;单体数量达到41000台,年增长22.75%。汽车汽配、3C电子、物流电商、制造业累加占比超50%,锂电、光伏等行业占比也在快速上升。但想要取得长远发展必须立足于自主创新,并结合中国企业的现状和未来客户的物流规划目标,探索更完整的技术解决方案。未来移动机器人的导航技术正向精准建模、3D导航、多传感器融合、全周期SLAM发展。华睿科技凭借其在移动机器人领域的领先技术为行业的自主创新贡献了重要力量,参与行业标准制定,也为我国制造业领域的数字化转型提供了科技‘助推器’。”

机器视觉产业联盟理事长潘津发表现场致辞


会议盛况


媒体答疑环节

华睿科技是一家面向工业互联领域的数字化核心产品及解决方案提供商,主要从事机器视觉核心部件和移动机器人的研发、生产与销售,并为下游客户提供定制化行业解决方案,助力客户构建数字化车间,打造智能工厂。华睿科技坚持技术创新,深耕工业视觉行业,在智能算法、图像技术、光学技术、定位导航、集群调度、硬件技术等技术领域位列业界领先水平。

华睿科技发展历程

在机器视觉领域,华睿科技基于智能基础算法平台,推出了面阵工业相机、线阵工业相机、智能工业相机、3D工业相机、读码器等核心部件,实现高精度检测、识别、测量和定位引导等视觉工业应用;在移动机器人领域,华睿科技自主研发了潜伏、移载、叉取和巡检等各类型的移动机器人,并通过机器人调度系统,提供搬运、堆垛、自动巡检等行业应用。

华睿科技机器视觉研发总监张博发表主题演讲

华睿科技机器视觉研发总监张博表示:“如今,中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一。针对机器视觉领域,华睿科技拥有包括线阵相机、面阵相机、3D相机、智能相机、解码器、视觉控制器/镜头和算法平台等在内的一系列领先的产品及解决方案,并持续赋能面板、光伏、锂电、轮胎、读码器等多个行业,为客户推出一系列创新应用,助力智能制造、助推工业客户的数字化转型升级。”

在业务布局方面,经过多年的技术积累和业务深耕,华睿科技依托在机器视觉与移动机器人的技术优势开发了重点行业解决方案,其产品及解决方案已经广泛应用于物流、3C制造、纺织、电力、汽车制造、新能源、液晶面板、半导体等多个行业及领域。目前,华睿科技的销售范围已从国内走向日本、韩国、东南亚、北美、欧洲等区域,在逐步扩大全球市场影响力的同时,不断探索新的终端应用场景,助力客户提质、增效、降本、减存,有效提高生产自动化、智能化程度,有效实现制造的“降本-增效-提质”。

华睿科技移动机器人研发总监王政发表主题演讲

华睿科技移动机器人研发总监王政表示:“移动机器人是华睿科技的战略重点之一。工业移动机器人没有特定的行业属性,可以在千行百业的物流搬运中广泛场景应用,与此同时,移动机器人也是完整的工业智能制造和智能仓储解决方案中的重要一环。华睿拥有在视觉、嵌入式系统、大数据平台、智能算法等领域的长期积累,凭借这些优势,我们正在为广泛的行业客户提供领先的移动机器人产品,进而为中国工业企业的数字化、智能化转型进程提供有力支持。”

往期精选
2021移动机器人(AGV/AMR)联盟年会开启
国内50家物流集成商名录
汽车主机厂集采AGV,“大饼”还是“大坑”?
叉车AGV/AMR首个行业蓝皮书

点击关键词  获取相关资料




研究报告:20-21年移动机器人研究报告 | AMR行业蓝皮书 | 5G+工业应用移动机器人蓝皮书  |自然导航AGV/AMR蓝皮书 | 复合移动机器人蓝皮书 | 箱式仓储机器人研究报告

标杆品牌:德马泰克 | 新松 | 昆船 | CSG华晓 | 机科 | 木牛流马 | 井松智能 |  国自 | 未来 | 坤厚 | 快仓 | 井源机电 | 法勒 | 迦智 裕新智能 | 优艾智合 | 临工智科 | 艾吉威 | 仙工智能  

核心供应链激光雷达-湘聚实业 | 锂电池-昀迪新能源 |调度系统-格局 | NDC8控制系统 | 驱动轮-智动力 |控制器 减速机 伺服电机

优秀案例:医药-快仓 汽车汽配 | 3C电子 | 新能源光伏 | 工程机械 |  

联盟活动:第十届产线与仓储物流大会 | 功能性低速无人车会议  | 7月青岛物流机器人峰会 | 2021移动机器人行业发展年会


标准建设:《工业应用移动机器人》六项团体标准下载  | 2021年四项团体标准制定计划

移动机器人产业联盟 中国移动机器人(AGV-AMR)产业联盟秘书处媒体部账号,专注于移动机器人产业的咨询传播和产品价值的创造,极具权威性和影响力的行业组织。
评论
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 76浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 64浏览
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 44浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 136浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 64浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 64浏览
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 99浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 78浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 62浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 82浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 41浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 69浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 105浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦