冷却时代,我的工厂联接绝对零度

第492章SEA的上限更高,对算法的要求也更高

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第492章SEA的上限更高,对算法的要求也更高(第2/3页)

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"但它的上限也很明显。电流估算力矩会受齿轮摩擦、温度影响,存在噪声与漂移。遇到地面松软、路面凹凸、突如其来的撞击,需要极短时间内大范围调整输出。

这时候电流环的响应、减速器本身的机械强度就会成为瓶颈。换句话说,qdd在工况可预测的时候表现很好。地面平整、扰动可以被算法提前预判,它就能发挥出色。一旦出现意料之外的尖峰冲击,短板就会暴露出来。"

周开飞看得很慢,这属于他的知识盲区。还没看完,彭旭飞又发了两条。

"sea就是专门为了解决这个问题设计的。它在电机减速器和输出端之间串联一个弹性元件,一般是弹簧或者扭簧。

电机转动,先驱动弹簧形变,弹簧再把力传递给关节输出。电机不需要直接硬刚负载突变,只需要控制弹簧的压缩量。负载突然变化的时候,弹簧先吸收冲击,给控制系统留出响应窗口。"

"这个方案的优点很直观,抗冲击能力很强。遇到不平整地面或者突然撞击,弹簧先缓冲一部分能量。最重要的是,直接测量弹簧形变就可以得到真实输出力矩,这是硬件层面的力感知,不需要靠电机参数间接估算。"

过来了好一会,周开飞才看完消息,回了一条问题:"那就是说,sea更适应野外环境?"

"是的,野外地形复杂,地面软硬不一,石子、坑洼、湿滑草地都有可能出现。qdd不是完全跑不了野外,但它缺少硬件缓冲层,所有意外冲击全部由减速器硬扛,对算法预判的要求极高。sea的弹簧提供一层物理缓冲,给系统留出感知和计算的时间。"

"抗摔倒也是sea相比qdd的一大优势。机器人摔倒,巨大冲击力会往关节内部传导。刚性qdd架构下,冲击直接打在减速器、编码器上,轻则精度受损,重则直接硬件损坏。sea的弹簧会吸收一部分冲击能量,保护电机与传动部件。"

周开飞看到这里,回了一句:"所以你们选择sea,是因为你们的目标不只是实验室里的演示?"

"对。我们内部的目标是让机器人具备在真实环境中工作的能力。不只是展会上彩排好的演示,是真正能走出野外。"

彭旭飞像是想到了什么,又补了一条:"当然sea代价也很大,弹簧会引入谐振,控制算法的开发难度远高于qdd。可以这么说:sea是更吃算法功底的架构,把控制做好之后,它的性能上限更高。但这不代表qdd

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