Télécommande Carré Robot Châssis

Contrôlez à distance le châssis Square Robot, ouvrez le SDK, fournissez une interface API et fournissez aux utilisateurs un support technique pour le développement secondaire. réduire les coûts de développement, les utilisateurs peuvent faire correspondre différentes applications en fonction des besoins réels sans ajustements environnementaux externes. Ils sont principalement utilisés dans la recherche en robotique, les plates-formes d’éducation et d’enseignement, le stockage et le transport logistiques, la télécommande de plate-forme mobile intérieure et d’autres domaines.



1. Système de navigation et de positionnement SLAM2.0, haute précision de positionnement.
2. Ouvrez SDK, fournissez une interface API, prenez en charge le développement secondaire et fournissez du matériel pédagogique et des exemples d’application abondants.
3. 40000㎡ très grande zone de construction, scénarios d’application plus larges
4. Prenez indépendamment l’ascenseur (facultatif) pour travailler à travers les étages.
5. Plateforme de services cloud, déploiement de la navigation à distance
6. Fonction autonome d’évitement d’obstacles
7. Lorsque la batterie est faible, elle reprend automatiquement la charge

Pourquoi les entreprises de robots choisissent-elles des châssis de navigation ?
1. Le châssis de navigation dispose d’une solution de système de navigation mature et stable
2. Pas besoin d’investir beaucoup de personnel de recherche scientifique, ce qui permet d’économiser des coûts de main-d’œuvre
3. Open SDK pour le châssis de navigation et l’utilisation de plusieurs interfaces, avec des performances d’extension plus élevées
4. Concevoir indépendamment des produits personnalisés en fonction des besoins réels
5. L’équipe technique professionnelle répondra à vos questions tout au long du processus

La batterie au lithium 10Ah / 37V peut être utilisée pendant environ 6 heures après sa charge complète (bien sûr, 20Ah / 37V peuvent également être sélectionnés). Lorsque la puissance est inférieure à la valeur minimale, il reviendra automatiquement à la charge et s’amarrera automatiquement à la pile de charge pour la charge.

Le châssis est composé d’un système Android et d’un système ROS, fixés par un support de carte Android, de quatre rouleaux universels et de deux roues motrices, d’une structure en tôle complète, portant 60 kg, et de diverses interfaces matérielles de développement, d’un SDK ouvert et d’une interface API. Le châssis peut effectuer indépendamment la navigation intérieure et peut construire des cartes de navigation et des murs virtuels en arrière-plan du robot.

Le système de navigation laser slam2.0 a une précision de positionnement de 5 cm, une navigation autonome intérieure entièrement automatique, un grand angle de détection de 270 °, reconnaît avec précision les obstacles environnants et évite activement les obstacles lors de la rencontre d’obstacles, assurant le fonctionnement sûr et stable du robot dans tous les aspects.

En raison de différents scénarios d’application, le robot peut se déplacer de manière autonome et ordonnée au lieu de marcher à l’aveuglette. Il vous suffit de personnaliser le point cible sur l’interface cartographique de l’arrière-plan du robot, et le robot localisera en temps réel selon le code de positionnement visuel pour maintenir un positionnement précis à tout moment.

Les produits de châssis de robot prennent en charge la cartographie à distance. Le châssis Android et l’ordinateur doivent être sur le même réseau. En se connectant au réseau et en entrant le numéro de série du robot sur l’ordinateur local, le robot peut être connecté et contrôlé, la construction de cartes visualisées et l’édition de murs virtuels peuvent être effectuées, ce qui réduit le temps de réponse et réduit les coûts.




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