骼相應的跟誰肢體進行同步運動。
目前很多先進的外骨骼產品,均是採用這種技術方式。但是這種技術方式也有它本身的侷限性或者說缺點,首先需要利用感測器來時刻捕捉肢體上的運動資料。包括方向角度,力度等等,很是複雜。如何將這些運動資料準確且及時的捕捉,這本身就是一項非常困難且複雜的技術。
並且還要得將這些運動資料進行處理分析,然後再轉化為控制訊號傳輸到外骨骼上的相應控制器。
整個資料的捕捉,識別處理,再加上控制,整個過程必須迅速準確。這樣才不會讓穿戴者感覺到束縛累贅,或者說就是不同步,反應遲鈍,不夠靈活等體驗感受。
然後則是控制機械外骨骼運動的各種傳動裝置,它們將控制著機械外骨骼的運動。
外骨骼的運動是否輕便靈活,是否迅速,是否有力量,這都要取決於各個傳動裝置的力量。”
“就比如外骨骼上最重要的關節裝置,它不僅要求要足夠結實牢靠,能夠承受更大的重量。這裡的說的重量除了本身負過載荷以外,還得承受人體在距離運動時候對於這些關節裝置的衝擊。其瞬間的壓力可能會達到一個驚人的數值,這對於關節裝置的強度就有了更高的要求。
關節裝置除了足夠牢靠結實以外,還必須活動自如,靈活輕便,這樣才不會讓穿戴者感覺到疲憊。
這就需要關節裝置的加工製造過程中,要有非常高的加工精度,使得關節裝置零部件都足夠的準確,這樣運轉起來才會靈活自如。
僅僅是這樣還不夠,還得要求關節裝置要能夠隨時爆發出力量來,起到重要的支撐作用。
一定程度上來說,要起到肌肉的作用。
尤其是在激烈運動中的跑步,調高,跳遠,都要求在一瞬間要聚集爆發出巨大的力量,這對於關節傳動裝置有著超高的要求。”
說到這,吳浩換了一口氣,然後笑著說道:“幾乎所有的外骨骼產品都在努力的解決這些問題,而我們這款智慧機械外骨骼呢,則是這其中將這些問題在目前技術條件下解決最好的一款產品。
我們所採用的則是最先進的智慧電子式傳控方式,我們的相關技術要基本上領先於世界上同類技術產品五到十年,甚至更多。”
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