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Beispiel:
Name: Shenzhen Elephant Robotics Technology Co., Ltd.
Adresse: Raum D5F05, Blackmark International Smart Hardware Innovation Center
Stadt: Shenzhen
Bundesland: Guangdong
Postleitzahl: 518035
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Garantie: Sollte Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Fehlfunktion aufweisen, reparieren wir es kostenlos. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter GARANTIE & RÜCKGABE .
Unterschied
Was sind die Unterschiede zwischen myCobot-M5, myCobot-Pi, myCobot-Jetson Nano und myCobot für Arduino?
Ein Roboterarm ist eine Art mechanischer Arm. Er ist in der Regel programmierbar und vereint die Funktionen eines menschlichen Arms. Ein solcher Arm ist typischerweise durch Gelenke verbunden, die Rotation oder Translation ermöglichen.
Roboterarme sind unersetzliche Geräte, die im modernen Produktionsprozess bestimmte Aufgaben schnell, effizient und mit höchster Präzision erledigen können. Die ersten Forschungen zu Roboterarmen stammen aus den 1940er Jahren, als die US-amerikanischen Argonne und Oak Ridge National Laboratories ferngesteuerte Roboterarme zum Umgang mit radioaktiven Stoffen einsetzten. Nach siebzigjähriger Entwicklung zählen Roboterarme zu den gängigsten mechanischen Geräten, die unter anderem beim Schneiden, Montieren, Palettieren und Sprühen sowie in der medizinischen Chirurgie, der Luft- und Raumfahrt, der militärischen Aufklärung usw. eingesetzt werden.
myCobot-M5 wurde 2020 mit M5 Stack Atom & Basic ESP32 mit zwei Displays eingeführt. Diese unterstützen eine schnellere visuelle Bedienung und die Überwachung des Arbeitsstatus. Die Programmierung von MyCobot-M5 ist somit für jeden Nutzer einfach und unkompliziert. Basierend auf M5 Stack Atom & Basic ESP32 bietet Mycobot-M5 eine umfassende Palette an IoT-Modulen – von Hauptcontrollern über Kommunikationsmodule bis hin zu Sensoren und Aktoren. Damit eignet sich Mycobot-M5 für Nutzer, die Wert auf hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit legen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Werkzeuglieferanten im Studio bis hin zu Küchenhelfern, die Kuchen backen. Auf der offenen Plattform M5 Stack können Nutzer kostengünstig nach Open-Source-Hardware, API-Schnittstellen und verschiedenen Kooperationsformen suchen.
myCobot-Pi wurde mit Raspberry Pi 4B mit 1,5 GHz 4-Core-CPU eingeführt, der auf der Debian/Ubuntu-Plattform läuft. Integriertes ROS und blockbasierte visuelle Programmierung ermöglichen Mycobot-Pi eine relativ hohe Skalierbarkeit. Er gilt als der günstigste tragbare Prozessor. Raspberry Pi zielt darauf ab, die Informatik-Grundausbildung an Schulen mit kostengünstiger Hardware und kostenloser Software zu fördern. Nutzer können sich dank der Raspberry Pi Press und der Raspberry Pi Foundation an einer freundlichen Lerngemeinschaft erfreuen. Mit zahlreichen Büchern zu Computerspielen und der inspirierenden Community auf der benutzerfreundlichen Raspberry-Pi-Plattform eignet sich diese Version für alle Nutzer – vom Anfänger, der Python lernen oder eine leichtgewichtige Plattform einrichten möchte, bis hin zu MINT-Lehrkräften und Institutionen für die weitere Forschung.
myCobot-Jetson Nano Basierend auf dem Jetson Nano AI-Board und ausgestattet mit einer Kamera ist der myCobot 280 Jetson Nano in der Lage, schnelle Bildverarbeitung, die Entwicklung von Roboteralgorithmen, ROS-Simulationslernen usw. zu ermöglichen. Als leistungsstarker kleiner Computer mit künstlicher Intelligenz kann er durch einfaches Einstecken einer microSD-Karte mit einem Systemabbild gestartet werden, was die Entwicklung für Anfänger vereinfacht. Außerdem enthält das Jetson Nano-Board eine leistungsstärkere und leistungsstärkere GPU (Grafikprozessor), die im Vergleich zu My Robot Pi zu besseren Ergebnissen bei Auge-in-Hand-Roboterprojekten führt und so fortgeschrittenere Forschung und Entwicklung ermöglicht. In Kombination mit Nvidias leistungsstarken SDKs wie Deepstream, Vision AI-Anwendungen und -Diensten ist es eine ideale Version, um Entwicklern das Lernen von KI und Robotik zu vertiefen. Dies steigert das Potenzial der sekundären Entwicklung des myCobot-Jetson Nano.
l myCobot für Arduino Kompatibel mit mehreren Arduino- oder Arduino-ähnlichen Boards und Erweiterungen. Die Arduino-Software ist für Anfänger einfach zu verwenden und dennoch flexibel genug für fortgeschrittene Benutzer. Während die meisten anderen Mikrocontrollersysteme auf Windows beschränkt sind, läuft die Arduino-Software (IDE) plattformübergreifend, einschließlich Windows, Macintosh OSX und Linux OS. Diese Version konzentriert sich auf die Integrität von Roboterarmen und legt mehr Wert darauf, die Forschung und Entwicklung der Benutzer zu vereinfachen. Mit einer Reihe von Arduino-Boards (z. B. MKR WiFi 1010, UNO, Mega 2560 usw.) und erweiterbarer Software zur Auswahl können Entwickler und Designer ihren einzigartigen myCobot entsprechend ihren Anforderungen erstellen. Da myCobot für Arduino eine offenere, übersichtlichere Entwicklungsumgebung bietet, können Entwickler ihre Boards sogar entwerfen, ohne sich unbedingt auf PCB’A (Printed Circuit Board Assembly) verlassen zu müssen. Darüber hinaus steht Arduino Education für Lehrer bereit, die Innovation in den Unterricht bringen möchten, und stattet Pädagogen mit den notwendigen Hard- und Softwaretools aus
Weitere Informationen: https://shop.elephantrobotics.com/blogs/news/which-mycobot-is-suited-for-you
MEHR AUSWAHL
A1: Natürlich. Sie können unsere API (Python, C++, C#, JavaScript) verwenden, um myCobot direkt oder per Fernzugriff zu steuern oder direkt in den Open-Source-ROS-Code einzutauchen.
A2:
Mit myCobot M5 können Sie lernen, dass
Hardware: Eingebetteter Mikrocontroller basierend auf ESP32, Motor und Lenkgetriebe, M5Stack Basic/Atom;
Software: Arduino, UiFlow, Myblockly, Mind+, RoboFlow, C#, C++, Python, Javascript, ROS,MoveIt, Kommunikationsdaten, virtuelle Maschinen und Linux (visuelles System).
Mit myCobot Pi und myArm können Sie lernen, dass
Hardware: Mikroprozessor, Motor und Lenkgetriebe;
Software: Myblockly, Mind+, RoboFlow, C#, C++, Python, Javascript, ROS, MoveIt.
A4:
myArm 300 PI 2023: Die Nutzlast beträgt 200 g und der Arbeitsbereich 300 mm.
myCobot 280: Das Nettogewicht von myCobot beträgt 850 g, die Nutzlast 250 g und der Arbeitsbereich 280 mm.
myCobot 320: Das Nettogewicht von myCobot beträgt 3,5 kg, die Nutzlast 1 kg und der Arbeitsbereich 320 mm.
myCobot 260: Das Nettogewicht von myPalletizer beträgt 960 g, die Nutzlast 300 g und der Arbeitsbereich 260 mm.
myCobot Pro 600: Das Nettogewicht von myCobot Pro beträgt 8,8 kg, die Nutzlast 2 kg und der Arbeitsbereich 600 mm.
A5: Wir bieten Kunden Rückgabe- und Garantiedienste an. Der Rückgabeservice beschränkt sich auf Waren, die nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Logistik geöffnet wurden. Die Frachtkosten oder sonstigen Risiken bei der Rücksendung trägt der Kunde. Während der Garantiezeit des gelieferten Produkts repariert das Unternehmen kostenlos nur die Störungen, die bei normaler Verwendung des Roboters auftreten. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie auf der Produktdetailseite.
A6: Wir versenden weltweit mit folgenden Spediteuren: FedEx, UPS und DHL. Die Lieferung erfolgt per International Express innerhalb von 1-2 Wochen. Alle Produkte werden in Standardkartons und speziell angefertigten, extrem harten Papierhüllen verpackt, um die Produkte sicher zu fixieren und Beschädigungen durch Stöße zu vermeiden.
A7: Für technisch weniger versierte Spieler: myCobot und myArm unterstützen die Drag-Teaching-Funktion, mit der Sie ihnen jede gewünschte Aktion und Anweisung beibringen können. Verzichten Sie auf den herkömmlichen Pfadpunktspeichermodus, da keine Programmierung erforderlich ist. Der gespeicherte Pfad kann aufgezeichnet werden, und verschiedene Pfade können bis zu 60 Minuten lang gespeichert werden.
A8: Die wiederholte Positionierungsgenauigkeit von myArm 300 beträgt ±0,5 mm.
Die Positionierung der beiden Produkte ist unterschiedlich. Der Roboterarm ER 280 ist ein Verbrauchermodell und wird hauptsächlich im Bildungsbereich eingesetzt. Es wird empfohlen, 1–2 Stunden Pause für 15–30 Minuten einzulegen. Die Wiederholungspositionierungsgenauigkeit kann innerhalb kurzer Zeit ±0,2 mm erreichen. Der ER 320 eignet sich für gewerbliche Arbeiten innerhalb von 12 Stunden und weist eine Wiederholungspositionierungsgenauigkeit von ±0,3 mm auf. Bei kurzfristigem Einsatz kann die Wiederholungspositionierungsgenauigkeit auch ±0,2 mm erreichen.
A9: Der Roboterarm verfügt nicht über eine Kamera. Für die Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen stehen uns jetzt jedoch entsprechende Kits zur Verfügung.
A10:
Der Link zu unserer Produkteinführung und zum Benutzerhandbuch lautet https://www.elephantrobotics.com/myCobot/
Der Github-Entwicklungslink (Software-Tutorial) lautet https://github.com/elephantrobotics/myCobot/
Gitbook (Web-Version, ausführliches Tutorial) ist https://www.elephantrobotics.com/docs/myCobot/