您好,欢迎访问

商机详情 -

国迈伺服驱动器

来源: 发布时间:2024年04月02日

随着人工智能技术的快速发展,机器视觉在人脸识别领域获得了突破性发展。人脸识别闸机技术已在大金融、大安防、移动互联网、教育等领域广泛应用。但是,以人脸识别闸机技术为基础的自助化智能设备能否经受得住铁路客站大客流的考验;软件系统能否与公安、客票、旅服等系统实现无缝对接,符合铁总相关规定要求,必须要通过工程化实践。总体需求及设计票证人自助核验闸机作为铁路实名制验证的智能化产品,首先,要解决如何完整实现票证核验的各项功能,包括解读纸质车票二维码中的信息,完成票证核验;与客票系统实时联网,未取票的旅客可通过机读二代身份证号码查找电子客票信息;与旅服系统实时联网,动态调整预检计划;与公安系统实时联网,在线核验、实时报警等。其次,要解决人证比对过程中时效性和准确性如何平衡的问题,尤其是在车站人流密集情况下,针对不同光照条件,对运动中的多张人脸如何设计比较好的检测和追踪策略,以达到理想效果。伺服电机一般有交流和直流之分;直流伺服电机分为有刷电机和无刷电机。国迈伺服驱动器

国迈伺服驱动器,驱动器

普通直流电动机的电枢在转子上,而定子产生固定不动的磁场。为了使直流电动机旋转,需要通过换向器和电刷不断改变电枢绕组中电流的方向,使两个磁场的方向始终保持相互垂直,从而产生恒定的转矩驱动电动机不断旋转。由于电刷要不定期更换、维护,所以为了去掉电刷,无刷直流电动机将电枢放到定子上去,而转子制成永磁体,这样的结构正好和普通直流电动机相反;然而,即使这样改变还不够,因为定子上的电枢通过直流电后,只能产生不变的磁场,电动机依然转不起来。为了使电动机转起来,必须使定子电枢各相绕组不断地换相通电,这样才能使定子磁场随着转子的位置在不断地变化,使定子磁场与转子永磁磁场始终保持左右的空间角,产生转矩推动转子旋转。伺服驱动器更换电池整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

国迈伺服驱动器,驱动器

地铁里刷卡检票的机器,叫闸机,地铁里面一般采用的是翼闸。主要功能及特点

1)具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用,能远程设置闸门的各项参数,可远程检测闸门的各项运行参数状态;

2)可远程在线编程设备的运行状态;

3)16种工作方式可供选择,且其转化操作方便;

4)具有读卡记忆功能,用户可自行设定受控口多次读卡通行或单次读卡通行;

5)可自动对通行方向的通行人数进行统计,并以直观的LED方式显示给管理者,使管理者对某一方向通行人数了如指掌;

6)人性化的通行指示功能,向行人显示当前设备通行状态;

7)具有自动复位功能,行人读有效卡后,若在规定时间内未通行时,系统将自动取消用户此次通行的权限;

8)拥有可靠的安全保护措施;

9)具有断电自动开闸功能,以满足消防通道的要求;

10)具有统一标准的对外电气接口,可与多种读卡器相挂接,并可通过管理计算机实现远程控制与管理;

11)整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

曾经接触过北京地铁的AFC系统,并简单了解了其维护及拆解结构。照片不能发布到网上给大家看,就用简单的图示来解释一下。车票插入闸机后,回收口触发开关迅速启动马达,从而带动传送带转动。车票接触传送带后就会被“吸”入闸机。由于传送带的速度极快,所以插入票卡会被瞬间吸入,而且不存在吸入之后还可以取出的情况。车票被吸入闸机后,会被读票器识读后消值,整齐地“码”入票箱内。票箱内的票由站务工作人员取出,可重复使用。但是如果插入了错误的票,或其它类似的卡状物体时,读票器识别失败,传送带会倒转而把错误票卡弹出。半自动三辊闸广泛应用在景区、小区、公园、企业大门等场所,因为通行方便,一人一杆防尾随。

国迈伺服驱动器,驱动器

闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。保护机芯、控制模块等内部部件,并起到支撑作用。主体材质通常采用304或316的不锈钢,辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形,防刮防划痕,防锈防腐蚀,较易加工固定。在不允许行人通过的时候起拦阻作用,允许行人通过时会打开放行。一般以门或拦杆的形式实现。选材一般需考虑坚固,能承受一定的冲击力,但自身的冲击力对人不能有伤害,重量尽量小,美观,防锈防腐蚀,易于加工固定,损坏后不伤人。由各种机械部件组成一个整体(包括驱动电机、减速机等),利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作。影响机芯性能和使用寿命的关键因素包括机械部件的加工工艺和材质,以及重要的驱动电机和相配套的减速机。无刷电机:无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。伺服驱动器电路图

人性化的通行指示功能,向行人显示当前设备通行状态;国迈伺服驱动器

闸机是一种通道阻挡装置(通道管理设备),用于管理人流并规范行人出入设备。闸机的其它名称包括但不仅限于摆闸、翼闸、平移闸速通门等。闸机的驱动方案一般为直流供电的低压无刷方案和低压伺服方案,对于直流供电的驱动产品来说都需要考虑供电安全的问题。闸机驱动方案中,直流供电区分正负极,使用时必需对应接电源线,但在实际应用中仍不可避免的会发生电源线接反的现象,轻则烧坏保险,重则烧坏驱动器和电源,这时电源防反功能显得尤为重要。所以没有电源防反电路的驱动器会存在非常大的设计缺陷。国迈伺服驱动器