UWB -posisjonering av UWB -posisjoneringssystem : UWB posisjoneringsmodul, posisjoneringskort, plassering av basestasjon

Verktøy for personellposisjonering i tunnelgruveutgravning Ansikt: Innenriks DW1000PA -ordning UWB -posisjonering av tagkortsystemet
i det komplekse og farlige arbeidsmiljøet for tunnelgruveutgravning Ansikt, personellsikkerhet og presis posisjonering er avgjørende. Vårt innenlands produserte DW1000PA -personell som posisjonerer basestasjonssystem for UWB -posisjoneringskort gir en pålitelig løsning på dette problemet.

Dette systemet tilhører ultra bredbåndsposisjoneringssystemer, som bruker DW1000PA -brikken for å oppnå ultra bredbåndsplassering og har ekstremt høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet. Det kan nøyaktig låse posisjonen til personell med minimale feil.

I utgravningen ansiktstunnelgruve støtter den UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, og bygger et komplett UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, noe som gjør personellbevegelse bane til klart og sporbar.

Systemet har et passende UWB -posisjoneringsområde, som kan dekke et stort arbeidsområde. I mellomtiden resulterer effektivt å kontrollere UWB-posisjoneringskostnadene i høy kostnadseffektivitet. Selv om todimensjonal posisjonering foreløpig er hovedtilnærmingen, gir den et grunnlag for den påfølgende utvidelsen av UWB 3D-posisjonering. Gjennom UWB -sporing og UWB -lokalisering er personellsikkerhet fullt garantert, noe som gjør det til et ideelt valg for personellposisjonering i tunnel- og gruveutgravning.
0
0
Innenriks UWB MK8000: Et nytt valg for personellposisjonering av elektroniske gjerder uten utvikling
i den nåværende epoken med økende etterspørsel etter innendørs posisjonering, den innenlandske produserte UWB (Ultra Wide Band) høypresisjonsrengende modul MK8000 utstyrt med DW1000-chip, skiller seg ut som en nyskapende.

MK8000 har bygget et kraftig ultra -bredbåndsposisjoneringssystem, og oppnådd ultra bredbåndssted og utmerket UWB -posisjoneringsnøyaktighet, som nøyaktig kan låse personellets plassering med minimal feil.

For innendørsmiljøer støtter det perfekt UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, og integrerer seg enkelt i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon. Enten det er et kjøpesenter, fabrikk eller kontorområde, kan det fungere stabilt.

Denne modulen kan bygge elektroniske gjerdefunksjoner uten kompleks utvikling, og sparer tid og kostnader i stor grad. Den har et rimelig UWB -posisjoneringsområde for å oppfylle forskjellige scenekrav. Samtidig kan det effektivt kontrollere UWB-posisjonskostnadene og har en høy kostnadseffektivitet. Sammenlignet med komplekse utviklingsmetoder som UWB -posisjonering Arduino, gjør MK8000 personellposisjonering av distribusjon mer praktisk og effektiv, noe som gjør det til et ideelt valg innen innendørs personellposisjonering.
0
0
UWB innenlandsk rekkevidde og posisjoneringsmodul MK8000: Et nytt intelligent verktøy for gressklipper og liten bilsporing
I den nåværende blomstrende utviklingen av smarte hjem og automatiseringsenheter, bringer UWB -innenlands for gressklipper -modulen MK8000, med sin utmerkede ytelse, en ny løsning for gressklipperbilen etter applikasjoner.

Som kjernekomponenten i ultra bredbåndsposisjoneringssystemer oppnår denne modulen ultra bredbåndsplassering og har ekstremt høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, noe som nøyaktig kan bestemme den lille parkeringsposisjonen til gressklippere med minimal feil.

I scenariet med gressklipperbil etter støtter den UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som raskt kan svare og spore mål i sanntid. Ved å integrere seg i UWB innendørs posisjoneringssystem, hjelper det i UWB innendørsnavigasjon, slik at plenklipperbilen jevnt kan følge i komplekse miljøer.

Den har også et passende UWB -posisjoneringsområde for å imøtekomme behovene til generelle husholdninger og små arenaer. I mellomtiden, sammenlignet med lignende produkter, kan det effektivt kontrollere UWB-posisjonskostnadene og har en veldig høy kostnadseffektivitet. Enten innendørs eller i semi -åpne områder, kan MK8000 prestere stabilt, gi pålitelig posisjoneringsstøtte for smarte enheter som gressklippere og små biler, og innlede en ny epoke med intelligent etterfølgelse.
0
0
UWB-posisjonering og varierende todimensjonalt posisjoneringsprodukt: En ny forsvarslinje for utgravning står overfor sikkerhet
i det komplekse og svært sikkerhet som krevende arbeidsmiljøet i utgravningsansiktet, er UWB-posisjonering og varierende enkeltbasestasjon todimensjonalt posisjoneringsprodukt ut. Dette produktet vedtar et innenlands produsert chip -basestasjonsbrett, sammenkoblet med et 485 kommunikasjonsgrensesnitt, med utmerket ytelse og uavhengig kontrollerbarhet.

Det er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra bredbåndsplassering, som er en viktig komponent i ultra bredbåndsposisjoneringssystemer. Selv om det er en to-dimensjonal posisjonering av en enkelt basestasjon, kan den nøyaktig bestemme personellets eller utstyrets plassering i utgravningsscenen, og oppfylle grunnleggende posisjoneringskrav.

Produktet har utmerket posisjoneringsnøyaktighet, med høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, og gir pålitelig datastøtte for sikkerhetsstyring. UWB -posisjoneringsområdet kan justeres fleksibelt i henhold til faktiske scenarier for å tilpasse seg forskjellige utgravningsstørrelser. Støtter UWB-sporing og UWB-lokalisering for overvåking av personelldynamikk i sanntid. Samtidig kan det integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, gi presis navigasjon for utgravningsarbeidere og effektivt forbedre arbeidseffektiviteten og sikkerheten. Det er et ideelt valg for intelligent sikkerhetsstyring av utgravningssteder.
0
0
UWB Tunnel Mining Face Positioning Electronic Fence Solution: Domestic Chips skaper en ny linje med sikkerhetsforsvar
i det komplekse og farlige arbeidsmiljøet for tunnel- og gruveutgravning, presis posisjonering og sikkerhetskontroll er av største betydning. Vår UWB -posisjonering og varierende elektroniske gjerdeløsning basert på innenlandsk DW1000 Base Station Board gir en pålitelig løsning på dette problemet.

Denne løsningen er basert på det innenlandske produserte DW1000 Base Station Board og bygger ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer for å oppnå ultra bredbåndsposisjonering. Den støtter UART/RJ45 kommunikasjonsgrensesnitt, noe som gjør det enkelt å få kontakt med forskjellige enheter.

Når det gjelder posisjoneringsytelse, har den høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, som kan oppfylle de strenge kravene til posisjoneringsnøyaktighet i tunnel- og gruveutgraving. Selv om det hovedsakelig er basert på todimensjonal posisjonering, kan det også gi et grunnlag for UWB 3D-posisjoneringsutvidelse i spesifikke scenarier.

Løsningen kan oppnå UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som kan integreres i UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon og lette den ordnede bevegelsen av personell og utstyr på utgravningsflaten. Samtidig kan den elektroniske gjerdefunksjonen overvåkes i sanntid for å sikre operativ sikkerhet. I tillegg gjør rimelig kontroll av UWB-posisjoneringskostnader og høy kostnadseffektivitet det til et ideelt valg for intelligent sikkerhetsstyring i tunnelgruver.
0
0
UWB-posisjoneringsløsning med høy presisjon for gruveutgravning Ansikt: Sikkerhet i sikker drift av gruvemaskiner og vogner
I det komplekse og farlige miljøet med utgraving, er presis plassering av gruvemaskiner og vogner avgjørende. Vår UWB-posisjonering og varierende basestasjon TOF-algoritme med høy presisjonsløsning gir en solid garanti for mine sikkerhetsoperasjoner.

Denne løsningen fokuserer på UWB -posisjoneringsteknologi og konstruerer ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer for å oppnå ultra bredbåndsplassering. UWB -basestasjonen vedtar avansert TOF -algoritme, noe som forbedrer UWB -posisjoneringsnøyaktigheten i stor grad og nøyaktig kan bestemme plasseringen av gruvemaskiner og vogner.

Løsningen støtter UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som kan integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, slik at gruvemaskiner og lastebiler kan operere på en ordnet måte på utgravningsflaten. Samtidig vil den integrerte elektroniske gjerdefunksjonen umiddelbart gi en alarm når enheten overstiger det sikre området.

Den har også et visst UWB -posisjoneringsområde, som kan tilpasse seg forskjellige størrelser på utgravningsflater. I tillegg er kostnadene for løsningen kontrollerbar. Selv om du sikrer posisjonering med høy presisjon, er det det beste valget for intelligent sikkerhetsstyring i gruver effektivt å kontrollere UWB-posisjoneringskostnadene.
0
0
UWB-posisjoneringskort: Et verktøy for presis posisjonering og sikkerhetsbeskyttelse av utgraving står overfor
dette UWB-posisjoneringskortet, som vedtar den innenlandske DW1000PA-løsningen, er spesialdesignet for en enkelt basestasjon todimensjonalt utgravningsutstyrsscenarier. Den har også elektronisk gjerdefunksjon og er et kraftig verktøy for å sikre sikker og effektiv posisjonering under operasjoner.

Den er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra wideband -plassering, og integrere ultra wideband -posisjoneringssystemer for å tilby presise posisjoneringstjenester for forskjellige applikasjonsscenarier. Selv om det er en to-dimensjonal posisjonering av en enkelt basestasjon, kan den raskt og nøyaktig bestemme plasseringen av personell eller utstyr i spesifikke miljøer som utgravningsflater.

Tagkortet har høy posisjoneringsnøyaktighet, og UWB -posisjoneringsnøyaktighet kan oppfylle strenge krav til sikkerhetsstyring. UWB -posisjoneringsområdet er rimelig og kan tilpasse seg de romlige egenskapene til utgravningsflaten. Samtidig støtter den UWB-sporing og UWB-lokalisering, noe som letter overvåking av sanntid av personelldynamikk. Det kan enkelt integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon. I tillegg er det også aktuelt for andre scenarier for UWB for innendørs posisjonering, og gir en solid garanti for sikker produksjon og effektiv drift av utgravningsflaten.
0
0
UWB Rangerings- og posisjonsmodul: En kraftig assistent for sikkerhet av kullgruver og presis posisjonering
i feltet kullgruve-sikkerhet, nøyaktig personellposisjonering er avgjørende, og UWB varierende posisjonering av høykraft Ultra wideband centimeter nivå Ultra Precision Coal Mine Personal Positioning Module (basert på DW1000.

Denne modulen er avhengig av UWB -teknologi (UWB) for å oppnå Ultra Wideband -plassering og bygge effektive og pålitelige Ultra Wideband -posisjoneringssystemer. Den har utmerket UWB 3D-posisjoneringsevne, som nøyaktig kan bestemme personellets plassering i kompleks tredimensjonalt kullgruveom.

Dens høye kraftdesign, kombinert med DW1000PA+LNA-ordningen, utvider ikke bare UWB-posisjoneringsområdet, men sikrer også stabil signaloverføring. Centimeter -nivå UWB -posisjoneringsnøyaktighet gir presise data for overvåking av kullgruve.

Modulen kan brukes på UWB innendørs posisjonering, UWB -sporing og andre scenarier, og bygge et UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe kullgruver med å oppnå UWB innendørs navigasjon. Samtidig har det god kompatibilitet, noe som gjør det enkelt for utviklere å gjennomføre sekundærutvikling basert på UWB -posisjonering av Arduino, og injisere ny energi i den intelligente sikkerhetsgarantien for kullgruver.
0
0
MK8000PA+LNA-modul: Innløp i en ny epoke med presis UWB-posisjonering
MK8000PA+LNA er en nyskapende høymakt omnidireksjonell 300 meter TOF-posisjoneringsmodul som utfører utmerket innen innendørs posisjonering. Den er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra bredbåndsplassering, og nøyaktig konstruere ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer.

Denne modulen har utmerket ytelse. Støtt UWB 3D-posisjonering, som nøyaktig kan bestemme målets plassering i tredimensjonalt rom; Den har en 300 meter omnidireksjonell posisjoneringsevne og et bredt dekningsområde. Når det gjelder posisjoneringsnøyaktighet, har den utmerket UWB-posisjoneringsnøyaktighet, som kan oppfylle kravene til posisjonering med høy presisjon.

Applikasjonsscenariene er forskjellige og kan brukes til UWB innendørs posisjonering, UWB -sporing og UWB -lokalisering. Det kan bygge et UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe til med innendørs navigasjon, heisens gulvavstand måling, elektronisk gjerdeinnstilling og gi pålitelig støtte for UWB -drone -posisjonering. Samtidig er den også kompatibel med Arduino, noe som gjør det praktisk for utviklere å utvikle UWB -relaterte prosjekter og bringe mer effektive og nøyaktige løsninger på innendørs posisjoneringsfeltet.
0
0

Kullgruvepersonell posisjoneringssystem - basert på UWB -teknologi med elektronisk gjerdefunksjon

1 、 Oversikt over planen
'AQ 1119-2023 Generelle tekniske forhold for kullgruve underjordisk personellposisjoneringssystem ', som trer i kraft 20. august 2023, krever at det må være personellposisjoneringsrelaterte støtteanlegg som oppfyller kullsikkerhetsstandarder i kullgruve-sikkerhetsproduksjonen. Fra 2024 vil Shanxi -provinsen kreve at elektroniske gjerdefunksjoner skal installeres på utgravningssteder og andre steder, inkludert, men ikke begrenset til laserradar UWB 、 videoanalyse, og andre metoder blir også fulgt opp av provinser som Guizhou, som setter høyere krav til personellposisjoneringssystemer.
UWB-personellposisjoneringssystemet kan oppnå sanntids personell/aktivaposisjonering ved å distribuere UWB-posisjonering av basestasjoner i relevante underjordiske områder og tilordne UWB-posisjoneringsmerker til personell/eiendeler, forbedre kontrollen av farlige områder og effektivt forhindre sikkerhetsulykker. Gjennomsnittlig posisjonsnøyaktighet er mindre enn 30 cm, og dekningsradiusen er større enn 400 meter. Innenfor dekningsradiusen kan elektroniske gjerdefunksjoner fritt konfigureres, for eksempel for utgravning av ansiktsrelaterte problemer. Når du skriver inn 15m (konfigurerbar), vil en alarmsprompt umiddelbart bli utløst, og når du skriver inn 5m (konfigurerbar), vil tvangsavstengning bli implementert!
2 、 Scheme Introduksjon
sammensatt av UWB -basestasjoner, UWB -tagger, kommunikasjonsprotokoller, etc.
Ett basestasjonskort har to basestasjonsmoduler, og en enkelt basestasjon kan oppnå endimensjonal posisjonering, som effektivt kan redusere antall basestasjoner og muliggjøre interoperabilitet ved strøm på. Basestasjonsbrettgrensesnittet TTL/485/RJ45 er valgfritt og kan enkelt få tilgang til forskjellige backend -systemer. Det har fordelene med enkelt distribusjon, stabilt system og kontrollerbare kostnader.
Arbeidsprinsipp: I tunnelposisjoneringssystemet bruker posisjoneringskodene som er båret av personell eller objekter UWB -pulssignaler for å overføre stedsdata, som mottas av posisjoneringsbasestasjonen. Avstanden mellom taggen og basestasjonen beregnes basert på signalflytiden, og deretter samler posisjoneringsmotoren avstanden mellom forskjellige basestasjoner og taggen for å beregne den nåværende posisjonen til taggen og vise den i sanntid.
Oppmerksomhet: Posisjonsordningen for kullgruvepersonell i kullsikkerhetsstandarder vedtar generelt endimensjonal posisjonering. På steder der det er bøyer eller svinger i gruven, må UWB -basestasjoner tilsettes på riktig måte for posisjoneringskompensasjon.
3 、 Fordeler med planen
3.1 Sanntidspersonell posisjonering av
sanntids personell stedssporing, holde oversikt over personelldynamikk når som helst og hvor som helst;
◆ Personellplassering kan spørres etter kortnummer, navn osv.
3.2 Elektronisk gjerde
◆ Fleksibel innstilling av farlige områder (for eksempel utgravningsflater) og alarmregler;
◆ Alarmstyring for personell som nærmer seg farlige områder for å sikre deres trygge aktiviteter.
3.3 SOS-alarm og personell med personsøking
på nettstedspersonell kan sende SOS-alarminformasjon til systemet i sanntid gjennom posisjonerings tag-knappen;
Overvåking av rom/backend -personell kan utstede samtaler til tilsvarende personell eller alt ansatte gjennom systemet.
3.4 HISTORISK TRAJEKTORY Lagring og avspilling
◆ Lagring av baner: Det kan lagre personellbevegelsesbaner i lang tid, og gir beslutningsgrunnlag for hendelseshåndtering;
◆ Trajectory Replay: Den kan spille av aktivitetsbanene til personell innen en spesifikk tidsperiode etter kortnummer og region.
3.5 kan kombineres med intelligent oppmøte, osv.
Basert på utdataoppføringsregistrene, kan fremmøteområder tilpasses og avdelingsdeltagelsesforskyvninger kan settes; Bestem automatisk forsinkelse og tidlig avgang, og generere oppmøterapporter automatisk; Registrer pendlingstid og på vakttid;

4 、 Konklusjon
De viktigste fordelene med UWB-posisjonering inkluderer lavt strømforbruk, ufølsomhet for kanalfading (for eksempel multipath, ikke-siktlinje, etc.), sterk anti-interferensevne, ingen interferens til andre enheter i det samme miljøet, sterk penetrasjon (i stand til å lokalisere i et miljø som penetrerer en murvegg.

Teknologi | 2D PDOA -plan posisjoneringsordning

1 、 Oversikt over planen
Det todimensjonale planposisjoneringssystemet vedtar UWB-posisjoneringsteknologi med en nøyaktighet på opptil 30 cm. Gjennom PDOA-algoritmen kan personell i sanntids personell i en enkelt basestasjon todimensjonalt plan oppnås, noe som forbedrer kontrollen av farlige områder og effektivt forhindrer sikkerhetsulykker. I møte med nødhjelp, kan det å kunne rapportere og svare på alarmen omgående beskyttelse for personellsikkerhet.
2 、 Enkeltbasestasjon Todimensjonalt planposisjoneringsskjema
Ved å bruke PDOA-algoritmprinsippet, kan et basestasjonsbrett med 4 antenner oppnå todimensjonal posisjonering med en enkelt basestasjon. Sammenlignet med de nåværende flere basestasjoner på markedet, reduserer bruken av kablet synkron timing effektivt antall basestasjoner og senker installasjonskostnadene. 485 grensesnitt, som enkelt kan få tilgang til forskjellige backend -systemer, har fordelene med enkel distribusjon, stabilt system og kontrollerbare kostnader.
(1) sanntids personell posisjoneringsløsning
sanntids personell stedssporing, holde oversikt over personelldynamikk når som helst og hvor som helst;
Personellplassering, koordinater, bane osv. Kan spørres med kortnummer, navn osv.
(2) elektronisk gjerdeløsning
fleksibel innstilling av farlige områder og alarmregler;
Alarmstyring bør implementeres for personell som nærmer seg farlige områder for å sikre deres trygge aktiviteter.
(3) SOS-alarm- og personsøkingsordning
på personell kan sende SOS-alarminformasjon til systemet i sanntid gjennom posisjonerings tag-knappen;
Overvåking av rom/backend -personell kan utstede samtaler til tilsvarende personell eller alt ansatte gjennom systemet.
(4) Historisk lagring av baner og
avspillingsbane: Det kan lagre personellbevegelsesbaner i lang tid, og gi beslutningsgrunnlag for håndtering av hendelser;
Trajectory Replay: Den kan spille av personellaktivitetsbanen innen en spesifikk tidsperiode etter kortnummer og region.

Teknisk analyse: One Dimensional Mine/Tunnel Personal Positioning Scheme

1 、 Oversikt over planen
Det høye presisjonspersonellposisjoneringssystemet for gruvetunneler/tunneler vedtar UWB-posisjoneringsteknologi med en nøyaktighet på opptil 30 cm. Gjennom elektronisk gjerdestyring og andre funksjoner kan personellposisjonering i sanntid oppnås, noe som forbedrer kontrollen av farlige områder og effektivt forhindrer sikkerhetsulykker. I møte med nødhjelp, å kunne svare omgående for å redde og gi sterke garantier for personellsikkerhet.
2 、 Mine/tunnel Personal Positioning Plan
Bruke UWB-posisjoneringsserieprodukter med høy presisjon for å hjelpe personelladministrasjon i gruver/tunneler, med ett basestasjonsbrett og to basestasjonsmoduler, en enkelt basestasjon kan oppnå en-dimensjonal posisjonering, effektivt redusere antall basestasjoner og muliggjøre interoperabilitet etter makt på.
Grensesnittet TTL/485/RJ45 er valgfritt og kan enkelt få tilgang til forskjellige backend -systemer. Det har fordelene med enkelt distribusjon, stabilt system og kontrollerbare kostnader.
3 、 Fordeler med planen
(1) Sanntidspersonell posisjonering av
sanntids personell stedssporing, holde oversikt over personelldynamikk når som helst og hvor som helst;
◆ Personellplassering kan spørres etter kortnummer, navn osv.
(2) elektronisk gjerde
◆ Fleksibel innstilling av farlige områder (for eksempel utgravningsflater) og alarmregler;
◆ Alarmstyring for personell som nærmer seg farlige områder for å sikre deres trygge aktiviteter.
(3) SOS-alarm- og personsøkingsutstedelse
på personell kan sende SOS-alarminformasjon til systemet i sanntid gjennom posisjonerings tag-knappen;
Overvåking av rom/backend -personell kan utstede samtaler til tilsvarende personell eller alt ansatte gjennom systemet.
(4) Historisk lagring og avspilling av bane
◆ Trajectory lagring: Det kan lagre personellbevegelsesbaner i lang tid, og gi beslutningsgrunnlag for hendelseshåndtering;
◆ Trajectory Replay: Den kan spille av aktivitetsbanene til personell innen en spesifikk tidsperiode etter kortnummer og region.

Personell med høy presisjon i kullgruver og tunneler - Introduksjon til TOF -dimensjonal posisjoneringsordning basert på UWB -teknologi

Ved å distribuere UWB-posisjonering av basestasjoner innen posisjonsarealet, kan personell/materialer bruke UWB-posisjoneringsmerker for å finne stedsinformasjonen til personell/materialer i sanntid i området, med en gjennomsnittlig posisjonsnøyaktighet på opptil CM-nivå.

De siste årene har landet gitt ut forskjellige krav til intelligent transformasjon av forskjellige komplekse arbeidsscenarier. Blant dem har kullgruvene, rørgallerier og tunnelscener som krever krav til høyeste personellposisjonering blitt målrettet ved silisiumoverføringsteknologi med en centimeter nivå posisjoneringsnøyaktighet UWB TOF endimensjonal posisjoneringsløsning for høypresisjonspersonell posisjonering og miljømessige behov i kullgruver, tunge, gruve-tunne og andre anvendelser. Systemet er enkelt å kombinere teknologier som Internet of Things og GIS -visualisering, analyserer intelligent data og viser det i tre dimensjoner, slik at ledere kan ha en omfattende forståelse av den romlige plasseringen av personell og kjøretøy i hele underjordiske området på en stor skjerm. Dette muliggjør sikkerhetsadvarsler i sanntid og intelligent kontroll av nødsituasjoner, i stor grad å sikre sikkerhetsproduksjon av kullgruver og tunneler, og fremme den intelligente utviklingen av relaterte næringer.

Sammensatt av UWB -basestasjoner, UWB -tagger, UWB -posisjoneringsmotoralgoritmer, UWB -posisjoneringsprogramvare, etc.

Arbeidsprinsipp: I tunnelposisjonssystemet bruker posisjoneringsmerker som er brukt av personell eller objekter UWB -pulssignaler for å overføre plasseringsdata, som mottas av posisjonsbasisstasjonen. Avstanden mellom taggen og basestasjonen beregnes basert på signalflytiden, og deretter samler posisjoneringsmotoren avstanden mellom forskjellige basestasjoner og taggen for å beregne den nåværende posisjonen til taggen og vise den i sanntid.

Oppmerksomhet: Posisjonsordningen for kullgruvepersonell i kullsikkerhetsstandarder vedtar generelt endimensjonal posisjonering. På steder der det er bøyer eller svinger i gruven, må UWB -basestasjoner tilsettes på riktig måte for posisjoneringskompensasjon.
01. Presis posisjonering: posisjoneringsnøyaktighet <30cm;

02. Dekning av lang rekkevidde: UWB -basestasjoner har en effektiv dekningsavstand på 400 meter;

03. Personalstyring: Sanntidsstatistikk og identifisering av personell på stedet, intelligent sporing av personellbaner;

04. Ett klikk nødanrop: Når personalet møter fare, kan de trykke på alarmknappen på etiketten for å rapportere til administrasjonsplattformen for rettidig respons og håndtering; Tilsvarende, hvis plattformen oppdager en farlig situasjon, kan den utstede et nødvakueringssignal for å varsle personell i det tilsvarende området for å unngå det;

05. Elektronisk gjerde: Plattformen kan utpeke sikkerhetssone elektroniske gjerder og tilgangskontroll elektroniske gjerder basert på de faktiske arbeidsforholdene i tunnelen, og utløse tilsvarende nivåer av alarmer når du kommer inn.
En dimensjonal posisjonering med et dekningsområde på over 800 meter

1) en dimensjonal posisjonering er egnet for plassering i mellomrom med smale bredbåndsretninger, for eksempel gruvetunneler og tunneler;

2) Installer en basestasjon hver 800m (i åpne miljøer) med en posisjonsnøyaktighet på <30 cm;

3) Når det er store svinger eller svinger i kjørebanen/tunnelen, er det nødvendig å øke basestasjonskompensasjonen på riktig måte;

4) en enkelt basestasjon kan oppnå klar endimensjonal posisjonering (retningsbestemmelse);

5) Den doble basestasjonsversjonen er standard for PCBA -forsendelse.

Visning og overvåking av sanntid: Sporing av individuelle bevegelsesbaner; Informasjon om søk/filterpersonell plassering i den statistiske listen;

Systemadministrasjon: kartstøtte, sanntidsovervåking av arbeidsstatus for basestasjon, konfigurasjon av forskjellige funksjonelle parametere;

Elektronisk gjerde: Tegning av polygonale gjerder; Fleksible gjerdregler er sammensatt av tre forhold: inngang, opphold og utgang, for dokkingstillatelser;

Intelligent oppmøte: Tilpass fremmøteområder og sett avdelingsdeltagelser; Bestem automatisk forsinkelse og tidlig avgang, og generere oppmøterapporter automatisk; Registrer pendlingstid og på vakttid;

Organisasjonsstruktur og personelladministrasjon: Tilpassbar organisasjonsstruktur, enkel styring av avdelingsnivåer, påminnelser om lav batteri, personsøking/SOS -poster

spor avspilling: fleksibelt filtrering av avspilling etter personell, tidsperiode og region; Intelligent filtrering for å fjerne tidsperioder uten stedsdata; Multi -mål og multi -hastighetsavspilling av historiske baner;

Automatisk inspeksjon: automatisk reparasjonsrapportering i inspeksjonsområdet; Ved presis posisjonering og ansiktsgjenkjenning, kan vi løse problemet med personell på stedet og eliminere tapte deteksjoner og falsk informasjon; Visualiser prosessstatus og implementere visuell styring av lukkede sløyfe;

Ring for hjelp: Når en ansatt møter en nødsituasjon, kan de lenge trykke på 'Ring for hjelp ' -knappen i taggen for å sende et nødsignal på en riktig måte. Etter å ha mottatt nødsignalet, vil styringsprogramvaren dukke opp et vindu for å be veilederen om å håndtere det på en riktig måte; Tilsvarende, etter at det regulatoriske personellet klikker på evakueringskommandoen på overvåkningsgrensesnittet i sanntid, velger de området som må evakueres gjennom musen. Programvaren Backend vil sende evakueringskommandoer til de ansatte i det området. Etter å ha mottatt evakueringskommandoen, vil taggene som er båret av de ansatte i området varsle personellet om å evakuere det farlige området raskt gjennom lyd- og lette alarmer.

Konklusjon

De viktigste fordelene med UWB-posisjonering inkluderer lavt strømforbruk, ufølsomhet for kanalfading (for eksempel multipath, ikke-siktlinje, etc.), sterk anti-interferensevne, ingen innblanding til andre enheter i samme miljø, sterk gjennomtrenging (i stand til å lokalisere i et miljø som en murvegg) og høy posisjonsnøyaktighet og presisjon.

UWB Mine Personal Positioning Scheme

Hva er UWB og dens teknologiske applikasjoner?

1 、 Oversikt over UWB

Ultra Wide Band (UWB): En relativ båndbredde som overstiger 20% av midtfrekvensen, eller har en absolutt båndbredde på over 500MHz. UWB refererer vanligvis til Impulse Radio Ultra Wideband (IR-UWB).

UWB er ikke en ny ting. I de første dagene ble den hovedsakelig brukt til posisjonering med høy presisjon for B-end. Siden Apple ga ut iPhone 11 i 2019, som støtter UWB, har applikasjoner for C-End tiltrukket seg oppmerksomhet fra produsenter av mobiltelefoner og bilprodusenter.

Før 2004 ble IEEE 802.15.3a dedikert til trådløs høyhastighetsdataoverføring innen 10 meter rekkevidde basert på UWB. I 2004 etablerte IEEE 802.15.4A arbeidsgruppe for å utvikle UWBs fysiske lagsstandard, og flyttet fokuset til posisjonering med høy presisjon. FCC har tildelt totalt 7,5 GHz frekvensbånd fra 3,1-10,6 GHz for UWB, men begrenser strengt UWB -strålingskraften til -14dBm.

Lederen innen UWB -posisjoneringsbransjen er dekawave. Relativt svake punkter har blitt akkumulert i dette området innenlands, men det er også oppfølgingstiltak. Det er også NXPs UWB -brikke for alle scenarier, som Samsung bruker. Apple bruker sin selvutviklede U1-brikke. Dewawave er for tiden verdens største UWB -posisjoneringsbrikkeprodusent. DeWawave har en rekke produkter fra chip -utviklingssett, og de er veldig billige med lave prøvekostnader.

2 、 UWB -posisjoneringsteknologi

Grunnlaget for UWB -posisjonering er TOF/TOA varierende. Den enkle TOF -algoritmen har en streng begrensning: sendings- og mottakende enheter må alltid synkroniseres. Dette er et ganske vanskelig problem, men en tosidig toveis algoritme unngår på en smart måte. Den bruker ikke bare de utmerkede egenskapene til TOF -varierende, men eliminerer også synkroniseringsproblemet med TOF, og teller dermed veien for praktisk anvendelse av TOF.

Et annet grunnlag for UWB -posisjonering er bruken av AOA og AOD -vinkelmåling. Minst to antenner er påkrevd, med en avstand på d. Når elektromagnetiske bølger sendes ut, har de to antennene en optisk baneforskjell. De som har studert prinsippene for elektromagnetiske bølger, vet at å vite faseforskjellen kan bestemme den optiske baneforskjellen, og å vite avstanden mellom den optiske baneforskjellen og antennen kan beregne vinkelen. Derfor kan vinkelen oppnås ved å måle faseforskjellen mellom to bølger. Dette er prinsippet om vinkelmåling.

Posisjonsprinsippet gjennom måling av vinkel er at terminalens plassering kan bestemmes ved å kjenne posisjonene til to eller flere basestasjoner og tilsette vinklene målt med AOA/AOD. Posisjonsprinsippet gjennom avstandsmåling er å beregne avstanden fra tre eller flere basestasjoner til terminalen basert på TOF, for å bestemme plasseringen av terminalen. Så hva om det bare er en basestasjon? Vi gjør det vanligvis gjennom antennearrays.

Tre-punkts varierende posisjonering er feil fordi den krever TOF-måling og synkronisering mellom basestasjonen og terminalen. Derfor vedtar industrien vanligvis en annen metode som heter TDOA. Ved å måle overføringsforsinkelsesforsinkelsesforskjellen mellom to forskjellige basestasjoner og terminaler for posisjonering, tilsvarer hver basestasjon en hyperbola, og skjæringspunktet til hyperbola er målpunktet. Fordi plasseringen av basestasjonen er fast, er synkronisering mellom basestasjoner og mellom basestasjoner og mobile terminaler mye enklere å oppnå.

Ovennevnte diskusjon fokuserer hovedsakelig på absolutt posisjonering. Deretter vil vi diskutere anvendelsen av relativ posisjoneringsteknologi. Prinsippet med UWB relativ posisjonering er at en enhet med to antenner måler vinkelen gjennom AOA basert på ankomstfaseforskjellen, og måler avstanden gjennom SS-TWR-rangering basert på TOF. Ved å kombinere den relative avstanden og azimut mellom to enheter, kan den relative plasseringen til de to enhetene beregnes. Fordelen er at det er enkelt å distribuere og ikke krever distribusjon av flere basestasjoner.

UWBs nanosekund smale puls og lavt driftssyklus gjør det mulig for UWB å oppnå nøyaktighet på centimeter nivå, noe som er fordelen med UWB over all annen ikke -pulskommunikasjon i posisjonering. UWB har naturlig nok høyere sikkerhet, og bruken av måling av latens snarere enn signalstyrke kan effektivt forhindre reléangrep.

Dewawave har gjennomført en sammenligning av forskjellige posisjoneringsteknologier. Sammenligningsresultatene viser at UWB er overlegen andre teknologier når det gjelder nøyaktighet og pålitelighet, og har også betydelige fordeler innen sikkerhet, latens, skalerbarhet og strømforbruk.

Sammenlignet med den nye Bluetooth 5.1 -posisjoneringsteknologien, tror jeg at UWB har fem fordeler:

1. UWB er mer spesialisert i posisjonering. Bluetooth kan også trenge å vurdere andre funksjoner, og fra perspektivet med posisjoneringsteknologi er det for mange overflødige ting. I denne forbindelse er UWB overlegen.

2. Multipath -effekt. For eksempel, i romlige applikasjoner som rom, hvis det er flere signalrefleksjoner, kan det være vanskelig å skille dem. I denne forbindelse gjør UWBs korte pulser og lavt plikt -syklus refleksjon vanskelig å stable og kan skilles nøyaktig. I denne forbindelse vinner UWB.

3. Måleprinsipp. Som det fremgår av den forrige teksten, er UWB mer nøyaktig.

4. Feil. Den firkantede negative korrelasjonen av signalstyrkeavstand, Bluetooth -rekkevidde kan bare kalles evaluering, ikke måling. Vurderingen er langt eller nær, men det kan ikke tydelig angis hvilket punkt eller hvor mange meter det er. For eksempel, forutsatt at vinkelmålingsfeilen er 5 grader, hvis to enheter er 10 meter fra hverandre, er posisjonsavviket omtrent 1,8 meter. Imidlertid, hvis de er 50 meter fra hverandre, kan posisjonsavviket være så høyt som 8,87m. Dette er fordi vinkelen er bestemt, en kjegleform dannes, og jo lenger kjegleformen, desto større er åpningen. Jeg tegnet ikke her, kan du forestille deg? I denne forbindelse har UWB mindre feil.

5. Teknologisk modenhet. For tiden er UWB mer moden når det gjelder programvare og maskinvare enn Bluetooth 5.1 -plassering, i det minste har vi sett UWB modne produkter nå.
3 、 UWB dataoverføringsteknologi

UWB høyhastighets dataoverføring følger hovedsakelig 802.15.3-spesifikasjonen før 2004. Opprinnelig var Intel og Samsung veldig aktive i å bygge trådløse personlige områdedett, men med fremveksten av WI FI 5/6 er fordelene ikke lenger signifikante. Standardene ble ikke etablert, og industrien holdt ikke følge, så den ble gul.

Nå er den utviklende standarden UWB lavhastighets dataoverføring under 802.15.4-spesifikasjonen, hovedsakelig som serverer presis posisjonering og sikker kommunikasjon. Dens viktigste evolusjonsretninger er presisjon, datahastighet og sikkerhet.

Når det gjelder punkt-til-punkt sikker overføring, har UWB et bredere sanseområde, høyere overføringshastighet og sterkere motstand mot reléangrep sammenlignet med NFC. Sammenlignet med WI FI er UWB mer egnet for lavhastighets, tett terminal dataoverføring i tøffe miljøer. Vi sier ikke at UWB skal erstatte NFC, men basert på dens nøyaktige avstandsmåling, kan UWB helt eksistere som en hjelpemodus for NFC for å forbedre brukerinteraksjonsopplevelsen.

I tillegg, når det gjelder høyhastighetsdataoverføring, er det nåværende fokuset hovedsakelig på høyere frekvensspektre og mer komplekse modulasjonsmetoder, og puls UWB er ikke under vurdering.

4 、 Dette livet: UWB -applikasjonsscenarier

Med aktivering av UWB av mobile enheter har applikasjonsscenariene til UWB gradvis utviklet seg fra samhandling mellom tagger og faste basestasjoner til samhandling mellom mobile enheter og faste basestasjoner/mobile enheter basert på relativ posisjonering.

Smart tilgangskontroll. Nøkkelen til sikkerhet ligger i å bevise at både personen og legitimasjonen er til stede. Å bevise at 'mennesker er her' er like viktig som bevis. Bransjen kombinerer ofte flere teknologier sammen, for eksempel å bruke Bluetooth for Device Discovery, UWB for presis posisjonering og NFC som en backup -oppføringsmetode når telefonen går tom for batteri. UWB er en hjelpemetode, tradisjonelle metoder bør fortsette å eksistere!

Stedstjenester. Det er tradisjonelle posisjonsmetoder, men UWB -posisjonering kan også brukes til linsesporing og i nærliggende sammenkoblingsscenarier. For eksempel sammenkobling av hodetelefoner med en datamaskin, når en telefonsamtale kommer og du tar med deg telefonen, kobles hodetelefonene automatisk sammen med telefonen din, og så videre.

Nøyaktig offline søk etter mennesker og ting. Dette er en komplett løsning. Enkelt sagt, selv om telefonen ikke er koblet til Internett, kan den få et grovt GPS-plassering gjennom en tredjeparts telefon. Deretter, kombinert med AR, kan enhetens nøyaktige beliggenhet oppnås gjennom UWB. For eksempel Apples airpag.

Nye interaktive metoder. Etter å ha sklidd på skjermen, er også retningsinteraksjonsmodus med enheten i banen til banen.

Interaktive spill. For eksempel kan to personer hver bruke en glidebryter for å treffe en bevegelig ball på skjermen til en annen enhet, eller delta i flerspiller AR -kamper eller omplassere multikjerminteraksjoner.

Foreløpig har store terminalprodusenter begynt å bruke UWB -teknologi delvis. Hovedscenariene inkluderer kontaktløse digitale nøkler, retningsinteraksjon og å søke etter mennesker og ting. For mobiltelefonselskaper kan UWB bli en standardkonfigurasjon i fremtiden, akkurat som Bluetooth og GPS.

5 、 Framtid: Refleksjon og sammendrag

Endelig noen tanker om utsiktene til UWB relativ posisjonering. Vi vet at nesten alle smarttelefoner støtter Bluetooth og Wi Fi, men NFC er det ikke. UWB krever distribusjon minst i samme skala som NFC. I tillegg må det være en mordersøknad.

Synspunktet til denne artikkelen kan oppsummeres til følgende fire punkter, og vi ønsker alle velkommen til å henvise til og diskutere dem sammen:

(1) UWB relativ posisjonering er et sentralt applikasjonspunkt for UWB -teknologi;

(2) Hvis posisjoneringskravene er pålitelighet, stabilitet, nøyaktighet og reproduserbarhet, har UWB flere fordeler enn Bluetooth 5.1;

(3) UWB lavhastighets dataoverføring i stedet for høyhastighets dataoverføring;

(4) UWB har fortsatt en lang vei å gå, i det minste krever distribusjon i samme skala som NFC. I tillegg må det være en mordersøknad.

Vanskeligheter med UWB -posisjoneringsapplikasjoner

1 、 Etter stemme og video vil plasseringen være de tredje viktigste dataene. Som en grunnleggende attributt for alle ting, vil plassering av lokaliseringsfølelse bli sterkt utviklet i fremtiden. Teknologier som sensing av videoklokale, radarområde, UWB -område, etc. alle tilhører stedsfølelse. Blant dem har UWB, på grunn av sin unike teknologi og høyfrekvente høy pulskommunikasjon, blitt et hett tema for offentlig forskning, spesielt etter 2022-epidemien. Etterspørselen etter varsel om sanntid og sporing av personellplassering gjennom lockdown, flytkontroll og undersøkelse har lagt til mer humanistisk omsorg til teknologi sammenlignet med enkle og rå midler som stedskoder.

UWB kan nøyaktig oppnå signal ankomsttid, og gjennom TOF -presis omgang har den små feil og høy nøyaktighet. Kostnadene ofrer selvfølgelig båndbredde og kommunikasjonseffektivitet, ettersom høyfrekvent dataoverføring ikke støtter høy båndbredde.

2 、 For tiden, i applikasjonsmiljøet, bortsett fra noen få dimensjonale scenarier som mine tunneler/tunneler, bruker de fleste av dem trianguleringsposisjonsmetoden (TDOA) for todimensjonal og tredimensjonal posisjonering. Imidlertid har denne metoden flere plagsomme punkter:

1. Hvert sted som må være lokalisert, må ha minst 3 synlig basestasjonssignaldekning. Hele posisjoneringsområdet oppnår sømløs dekning innenfor siktlinjen. Både når det gjelder utformingen av basestasjoner og utnyttelseseffektiviteten til basestasjoner, er det ganske uøkonomisk.

2. Tidssynkronisering av basestasjoner. Vanskeligheten og kostnadene ved ledningskonstruksjon bør vurderes når du bruker kablede metoder; Når du bruker trådløse metoder, må problemer som synkroniseringsfrekvens og pakketap vurderes. For ikke å snakke om kompleksiteten og økonomien i operasjonen, i komplekse situasjoner på stedet, kan det til og med være en umulig oppgave å fullføre.

3. Hver scene må kartlegges nøyaktig. På grunn av forskjellige miljøer, krever forskjellige prosjekter etablering av koordinatsystemer på stedet, presis kalibrering av hver basestasjonskoordinat og omfattende datainnsamling for korreksjon. Denne metoden er i utgangspunktet umulig å gjenskape og fremme, ettersom alle prosjekter er tilpassede prosjekter med høye kostnader og lange sykluser.
3 、 Vanskeligheter med backend-system

1. Kompleks feiltolerant løsningsmekanisme. Kan et høyt nivå av nøyaktighetsstabilitet garanteres i komplekse miljøer med flere okklusjoner (for eksempel i utstyrsverksteder eller multihylle lagringsmiljøer). Fordi multipath-problemer er uunngåelige og det ikke er mye tidligere informasjon i miljøet på stedet, kan det ikke løses av et enkelt Kalman-filter. For å oppnå intelligens, tilpasningsevne og stabilitet er det nødvendig med dype algoritmeferdigheter, og i det minste er det nødvendig med et modent algoritmeteam i fremtiden.

2. Maskinvare som ligger til grunn for optimaliseringsmekanisme. For å tilpasse seg en applikasjon perfekt, er det nødvendig å balansere presisjon, oppdateringsfrekvens, strømforbruk, kapasitet og andre faktorer. Disse indikatorene kan ikke utelukkende være basert på salgsfremmende tall, ettersom de er avhengige av hverandre og de underliggende maskinvareoptimaliseringsmekanismene er vanskelige å kvantifisere. Generelt, uten noen få år med dyp dyrking, er det vanskelig å gjøre det bra, og det vil være betydelige problemer i storskala applikasjoner.

3. Kan den presenteres intuitivt og jevnt. Det brukerne trenger er ikke kaldt X- og Y -koordinatverdier, men sømløs og intuitiv sporing av personellposisjonsbytte og sparing; Det som trengs er automatisering av oppmøte og patrulje i visse faste områder, i stedet for bare å redde historiske baner; I henhold til nivået på modellering på stedet og kravet om intuitiv visning av menneskemaskinaspekter, må disse alle akkumuleres og akkumuleres.

4. Skala søknadsproblemer. Er det en varm backup -mekanisme for multikarmer for prosjekter med hundrevis eller tusenvis av tagger; Har et prosjekt med tusenvis eller titusenvis av tagger muligheten til databehandling med flere maskiner.

Totalt sett er UWB -posisjonering for tiden et ingeniørproblem i stedet for et akademisk. Ingeniørproblemer involverer kostnader, implementeringseffektivitet og stabilitet. Den nåværende bransjepraksisen er å segmentere applikasjoner og forenkle teknologi.

Del ut applikasjonen. Alle er dypt involvert i forskjellige underfelt, slik at utformingen av prosjektstedet blir nærmere, og det vil være erfaring med henvisning for å etablere koordinatsystemet. Etter lang tid kan praksis gjøre perfekt, redusere sannsynligheten for ingeniørrelaterte problemer, senke kostnadene og forbedre prosjektstabiliteten og effektiviteten. For eksempel, med fokus på kraftverk, fengsler, sykehjem og andre bransjer, har hver bransje ansatte som er dypt involvert i sin dyrking.
Forenkle teknologi. Direkte å forlate komplekse prosjekttilpasningskrav og forfølge replikerbarhet. For eksempel lanserer standardiserte moduler med funksjoner som avstandsmåling, parallellisme og lavt strømforbruk. Ulike kunder kan integrere modulene i henhold til deres behov for å oppfylle deres spesifikke applikasjonskrav i forskjellige scenarier; For eksempel lanserer det todimensjonale posisjoneringssystemet, som bare krever en basestasjon for visuell todimensjonal posisjonering på stedet, for å unngå ingeniørproblemer som å installere flere basestasjoner. Det anbefales å konsultere Shenzhen Xindachang Technology Co., Ltd. i denne forbindelse. Med over ti års erfaring innen RF og fem års erfaring innen UWB -teknologi, kan både moduler og PCBA lett mestres. Selv om det er spesielle behov for tilpasning av backend -systemet, kan de kontaktes for kommunikasjon.

FAQ på ultra bredbåndsposisjoneringssystem?

  • Q Hva er forholdsreglene for å installere UWB -posisjoneringssystem?

    EN
    Basestasjonslayout: Basestasjoner skal være rimelig anordnet i henhold til form, størrelse og okklusjon av posisjoneringsområdet. I åpne områder kan avstanden mellom basestasjoner økes på riktig måte; I områder med mange hindringer (for eksempel metallhyller og tykke vegger), er det nødvendig å distribuere krypterte basestasjoner for å sikre signaldekning og posisjoneringsnøyaktighet. For eksempel, i et fabrikkverksted, hvis det er stort metallutstyr, bør basestasjonen installeres på et sted som kan unngå hindring av utstyr og effektivt dekke det omkringliggende området med signaler.
     
    Høyde og vinkel: Det anbefales vanligvis å installere basestasjonen i en høyde av 2-5 meter for å sikre at signalet kan dekke posisjonsrommet godt, samtidig som det unngår å være for lavt og hindret av objekter, eller for høy og forårsake kompleks signalrefleksjon. Installasjonsvinkelen skal gjøre det mulig for basestasjonen å motta TAG -signaler innenfor maksimalt område, vanligvis vertikalt nedover eller justert i henhold til den faktiske scenen.
     
    Kabelforbindelse og strømforsyning: Sørg for en sikker kabelforbindelse mellom basestasjonen og utstyret, for eksempel brytere, følg kabeloppleggingsspesifikasjoner og unngå signalinterferens. For POE (Power Over Ethernet) basestasjoner er det nødvendig å sikre at bryteren støtter POE -funksjonalitet og at strømmen oppfyller kravene til basestasjonen; Ikke POE -basestasjoner krever stabil likestrømforsyning, med spenning og strøm i samsvar med utstyrsspesifikasjoner.
     
    Taginstallasjon: Når du installerer tagger på det lokaliserte objektet, er det nødvendig å sikre at retningen på tagsignaloverføring ikke blir hindret alvorlig. Hvis personell har tagger, bør de bæres i et iøynefallende og uhindret område av kroppen uten overdreven hindring som klær; Installasjonsposisjonen til tagger på enheten bør vurdere holdningen til enheten under drift for å sikre at taggene alltid kan kommunisere normalt med basestasjonen.
  • Q Hvordan feilsøke UWB -posisjoneringssystem for optimal ytelse?

    EN
    Innledende parameterinnstilling: Gjennom systemkonfigurasjonsprogramvare, angi parametere som basestasjons -ID, kanal og overføringskraft for å sikre at parametrene til hver basestasjon er koordinert og konsistente, og oppfyller kravene til faktiske applikasjonsscenarier. For eksempel, i flerhistoriske bygninger, kan basestasjoner i forskjellige etasjer sette opp forskjellige kanaler for å redusere signalforstyrrelser mellom gulv.
     
    Kalibrering og kalibrering: Systemet er kalibrert ved bruk av kalibreringspunkter i kjente posisjoner. Ved å måle avviket mellom de faktiske og teoretiske posisjonene til etikettene på disse kalibreringspunktene, justeres systemparametere for å forbedre posisjonsnøyaktigheten. Spesialiserte kalibreringsverktøy eller programvare kan brukes til å utføre flere kalibreringer i henhold til driftstrinnene til nøyaktigheten oppfyller kravene.
     
    Signalstyrke og dekningstesting: Bruk signalprøvedverktøy for å oppdage signalstyrken til basestasjoner på forskjellige steder innenfor posisjoneringsområdet og tegne et signalstyrkefordelingskart. For områder med svakt eller ingen signal, analyser årsakene og juster parametere som basestasjonsplassering, vinkel eller kraft for å forbedre signaldekningen.
     
    Posisjoneringsnøyaktighetstest: Arranger flere testpunkter i posisjonsarealet, flytt etikettene på disse punktene og følg posisjonsresultatene som vises av systemet og den faktiske posisjonsfeilen. Hvis feilen overgår forventningene, kan du sjekke oppsettet, parameterinnstillinger, algoritmer og andre aspekter av basestasjonen for målrettet optimalisering. Juster vektkoeffisientene til posisjonsalgoritmen for å balansere virkningen av forskjellige varierende metoder på posisjonsresultatene.
     
    Testing av systemstabilitet: Hold posisjoneringssystemet i en periode og observer om det er noen unormale situasjoner som pakketap eller posisjoneringsavbrudd. Hvis det er stabilitetsproblemer, kan du undersøke årsakene til nettverkstilkobling, kjøling av enheter, programvarekompatibilitet osv., Og ta tiltak som å erstatte nettverksenheter, forbedre kjøleforholdene og oppdatere programvareversjoner for å løse dem.
  • Q Hvilke utfordringer står UWB -posisjonering i komplekse miljøer som flerveis interferens og signal okklusjon?

    EN
     
    Multipath -interferens: I komplekse innemiljøer kan UWB -signaler reflektere av vegger, gulv, objektoverflater osv., Få mottaksenden til å motta signaler fra flere forskjellige baner. Disse multipath -signalene har forskjellige ankomsttider og faser, noe som kan forstyrre hverandre, forvrenge signalbølgeformen, og påvirke den varierende nøyaktigheten basert på signaltid for ankomst (TOF) eller tidsforskjellen på ankomst (TDOA), og dermed redusere posisjoneringsnøyaktigheten. For eksempel, i store lager, vil metallhyller sterkt gjenspeile UWB -signaler, noe som øker graden av flerveis interferens.
     
    Signalhindring: Selv om UWB -signaler har en viss grad av penetrasjonsevne, når du møter tykke vegger, metallhindringer, etc., vil signalstyrken svekkes betydelig eller til og med bli fullstendig hindret. Når det er hindring mellom taggen og basestasjonen, kan det forårsake signaltap eller avstandsmålingsfeil, noe som resulterer i posisjonsavvik eller manglende evne til å lokalisere. I områder som operasjonsrom og intensivavdelinger på sykehus, kan et stort antall medisinsk utstyr med metall og skjermede dører hindre UWB -signaler.
     
    Ikke -siktforplantning (NLOS): Når det er hindringer i signalforplantningsveien som forhindrer signalet fra å forplantes på en rett linje til den mottakende enden, men i stedet forplanter seg gjennom refleksjon, diffraksjon og andre måter, oppstår NLOS -forplantning. NLOS -forplantning kan føre til at den målte signalforplantningstiden er lengre enn den faktiske siktforplantningstiden, noe som resulterer i varierende feil og påvirker posisjonsnøyaktigheten. På underjordiske parkeringsplasser, kjøretøy, søyler, etc. kan forårsake NLOS -forplantning av UWB -signaler.
  • Q Hvordan takle utfordringene med UWB -posisjonering i komplekse miljøer?

    EN
    Multipath Interference Response Strategy: Vedtakelse av multipath -undertrykkelsesalgoritmer, for eksempel rake -mottakerteknologi, kan den skille signaler fra forskjellige baner og utføre vektet sammenslåing for å forbedre nyttige signaler og undertrykke interferenssignaler. Optimaliser utformingen av basestasjoner, sett med rimelig plassering og vinkel på basestasjoner, reduser overlappingen av signalrefleksjonsveier og reduser virkningen av flerveis interferens. Å bruke UWB -antenner med sterkere anti -flerveisegenskaper, for eksempel retningsantenner, kan redusere mottakelsen av reflekterte signaler fra ikke -målretninger.
     
    Signal okklusjonsresponsstrategi: Øk antall basestasjoner og sikre gjennom overflødig distribusjon at tagger fremdeles kan kommunisere med andre uhindrede basestasjoner selv i nærvær av okklusjon. Bruke repeatere eller signalforsterkere for å forbedre signalstyrken i områder som er utsatt for signalhindring, og sikre effektiv signaloverføring. For uunngåelige sterke hindringer som metall, kan man prøve å endre installasjonsposisjonen eller pakke dem med signalskjermingsmaterialer for å redusere interferens med omgivende signaler.
     
    Ikke -siktforplantningsresponsstrategi: Bruk NLOS -gjenkjennelsesalgoritme for å analysere signalegenskaper (for eksempel endringer i signalstyrken, ankomsttidssvingninger osv.) For å bestemme om NLOS -forplantning eksisterer, og korrigere de varierende resultatene. Kombinert med andre posisjoneringsteknologier som treghetsnavigasjon (INS), i NLOS -situasjoner, brukes treghetssensortata for å hjelpe til med å posisjonere og kompensere for feilene forårsaket av NLOS i UWB -posisjonering.
  • Q Hvordan integrere UWB -posisjonering og Bluetooth -posisjonering?

    EN
    Prinsipp komplementaritet: UWB har høy posisjonsnøyaktighet, når centimeternivå, men distribusjonskostnadene for basestasjoner er høy og dekningsområdet er relativt begrenset; Bluetooth-posisjonering har lavt strømforbruk og lave kostnader, egnet for storskala lav presisjonsposisjonering. Integrere de to og bruke UWB-posisjonering i viktige områder som krever posisjonering med høy presisjon, for eksempel monteringsområder i fabrikker og nærheten av operasjonsrom på sykehus; I andre områder med lave presisjonskrav brukes Bluetooth -posisjonering for dekning. For eksempel, i store kjøpesentre, brukes UWB internt for å gi kundene presis navigasjon til produkthyller, mens i offentlige passasjer og andre områder brukes Bluetooth -posisjonering for å oppnå grov sporing av kundeplasser.
     
    Maskinvareintegrasjon: Utvikle sammensatte posisjoneringsmerker og basestasjonsenheter som integrerer UWB- og Bluetooth -funksjoner. Tagger kan sende og motta UWB -signaler, samt kommunisere med Bluetooth -beacons; Basestasjonen kan også støtte behandlingen av UWB og Bluetooth -signaler samtidig. Dette kan redusere antall enheter, lavere distribusjonskompleksitet og kostnader.
     
    Datafusjonsalgoritme: Behandling av UWB og Bluetooth -posisjoneringsdata gjennom fusjonsalgoritmer. For eksempel, når UWB -signalet er bra, brukes UWB -posisjoneringsresultatet hovedsakelig; Når UWB -signaler er sterkt hindret eller forstyrret, bytter du til Bluetooth -posisjoneringsresultater, og bruker algoritmer som Kalman -filtrering for å jevne dataene til begge for å sikre kontinuitet og stabilitet i posisjonering.
  • Q Hvordan integrere UWB -posisjonering og treghetsnavigasjon?

    EN
    Bytting av arbeidsmodus: Treghetsnavigasjonssystem (INS) måler akselerasjonen og vinkelhastigheten til et objekt gjennom akselerometre og gyroskop, beregner objektets posisjon og holdningsendringer, men feilene samler seg over tid. Når UWB -signalet er stabilt og kan mottas effektivt, korrigeres den akkumulerte feilen til INS i sanntid basert på UWB -posisjoneringsresultatet; Når UWB-signalet går tapt (for eksempel i områder med alvorlig signalhindring), bytter det automatisk til INS-posisjonering, ved å bruke de kortsiktige høye presisjonsegenskapene til INS for å opprettholde posisjoneringsfunksjonen til UWB-signalet er gjenopprettet. For eksempel i underjordiske gruver bruker posisjoneringsenhetene som er båret av gruvearbeidere UWB -posisjonering i åpne tunneler, og er avhengige av INS for å fortsette posisjonering når du går inn i grentunneler med dårlige signaler.
     
    Datafusjonsoptimalisering: Bruke algoritmer som utvidet Kalman -filter (EKF) for å smelte sammen UWB og INS -data. EKF kan kombinere de høye presisjonsposisjoneringsdataene til UWB med den kontinuerlige holdnings- og bevegelsesdataene til INS for å estimere posisjonen, hastigheten og holdningen til objekter og forbedre nøyaktigheten og stabiliteten til posisjonering. Gjennom fusjon, selv når UWB -signalet blir kort avbrutt, kan den nåværende posisjonen forutsies basert på INS -data og tidligere UWB -data, noe som gjør posisjoneringsresultatet jevnere.
  • Q Hva er applikasjonsscenariene for UWB -posisjoneringsteknologi?

    EN
    UWB (Ultra Wideband) posisjoneringsteknologi har vist unik applikasjonsverdi i flere felt på grunn av sin centimeternivånøyaktighet, lav latens og sterke anti-interferensfunksjoner. Følgende er kjerneapplikasjonsscenarier og spesifikke tilfeller:
    1 、 Forbrukerelektronikk og smart liv
    1. Samhandling mellom smarttelefoner og IoT -enheter
    Scenario: Mobiltelefonen oppfatter nøyaktig plasseringen av omkringliggende enheter gjennom UWB, og oppnår kontaktløs interaksjon.
    Veske: Apple iPhone 11/12 -serien er utstyrt med U1 -brikken, som støtter 'Space Sensing ' -funksjonen og kan brukes til å kontrollere volumet av HomePod -høyttalere og raskt finne airtag -trackere (med centimeter nivånøyaktighet).
    Utvidelse: I smarte hjem, når telefonen er i nærheten av Smart Door Lock, låser den automatisk opp eller peker på TV -en for å bytte kanaler.
    2. smarte wearables og personellsporing
    Scenario: Forhindre at barn/eldre går seg vill, sporer kjæledyr og overvåker sport og helse.
    Sak: Huawei Watch GT 4 støtter UWB-tagkobling, slik at foreldrene kan se barnets presise beliggenhet i kjøpesenteret i sanntid; Treningsstudioet sporer brukerens bevegelsesbane og analyserer deres holdning gjennom UWB.
    2 、 Industriell og intelligent produksjon
    1. Fabrikkens eiendeler og personellposisjonering
    Scenario: Sporing av produksjonslinjeutstyr, AGV -vogner, arbeiderstillinger, optimalisering av produksjonsprosesser og sikre sikkerhet.
    Sak: I bilproduksjonsfabrikker overvåker UWB -posisjoneringssystemer posisjonene til robotarmer og materialbiler i sanntid for å unngå kollisjoner; Områder med høy risiko (for eksempel kjemiske workshops) begrenser personell fra å gå inn og utløser alarmer.
    Fordeler: Sterk motstand mot metallhindring og interferens med flere veier, egnet for komplekse industrielle miljøer.
    2. Lagerlogistikk og automatisert sortering
    Scenario: Finn hyller, paller og AGV -vogner i et intelligent lager for å forbedre sorteringenes effektivitet.
    Sak: JDs 'Asia No.1 ' Warehouse vedtar UWB -teknologi, og AGV -biler parkerer automatisk i hyller gjennom centimeter -nivåposisjonering, og samarbeider med robotarmer for å fullføre lastfangst, noe som forbedrer sorteringseffektiviteten med mer enn 30%.
    3 、 innendørs navigasjon og smart plass
    1. Navigasjon for store arenaer (kjøpesentre, flyplasser, sykehus)
    Scenario: Gi sanntids innendørs kartnavigasjon for brukere, og guider dem nøyaktig til butikker, boardingporter, konsultasjonsrom, etc.
    Sak: Shanghai Pudong Airport introduserer UWB-posisjoneringssystem, slik at passasjerene kan se sanntidsplassering gjennom en mobilapp og navigere til sikkerhets- eller boardingporter, noe som reduserer gjennomsnittlig tid med 50%; Museet oppnår 'presis veiledning ' gjennom UWB, og spiller automatisk forklaringer når det nærmer seg utstillinger.
    2. Hjelp til blinde og svaksynte individer
    Scenario: Veiledning i sanntids bane er gitt til svaksynte individer gjennom kobling av UWB -tagger og hindringssensorer.
    Sak: Microsoft samarbeider med en ideell organisasjon for å utvikle 'SoundScape ' -systemet, som kombinerer UWB-posisjonering og tilbakemelding av lyd for å hjelpe blinde mennesker med å identifisere hindringer og planlegge trygge ruter.
    4 、 Intelligent transport og tilkoblede kjøretøy
    1. Nøkkelfri inngang og kjøretøysikkerhet
    Scenario: Når bileieren nærmer seg kjøretøyet, identifiserer UWB nøyaktig identiteten deres og låser automatisk opp dørene (for å forhindre reléangrep).
    Sak: BMW Digital Key Plus bruker UWB -teknologi for å avgjøre om eieren faktisk nærmer seg kjøretøyet (snarere enn signalreléforfalskning), og unngår nøkkel duplisering og tyveri.
    2. Kjøretøy til kjøretøy/infrastruktursamarbeid (V2X)
    Scenario: Kjøretøyet oppfatter sanntidsposisjonen til omkringliggende kjøretøy gjennom UWB, spår kollisjonsrisiko og hjelper til med autonom kjøring.
    Sak: Ford tester UWB -teknologi for automatisk parkering på parkeringsplasser, der kjøretøyer oppnår presisjonsparkering på centimeter ved å lokalisere omkringliggende hindringer og parkeringslinjer; På motorveier kan UWB forbedre nøyaktigheten av avstandsovervåking og redusere kollisjoner på bakenden.
    5 、 Spesielle scenarier og bransjeapplikasjoner
    1. Tunneler og underjordisk ingeniørfag
    Scenario: posisjonering av arbeidere og utstyr under t -bane konstruksjon og gruvedrift for å sikre nødsøkelseseffektivitet.
    Sak: Et tunnelprosjekt i Sveits bruker UWB -posisjoneringssystem for å overvåke konstruksjonspersonellet i sanntid. Når en kollaps oppstår, kan systemet raskt låse seg inn koordinatene til fanget personell, og forkorte redningstiden.
    2.
    Scenario: I innendørs inspeksjon og logistikkfordeling bruker droner UWB for å oppnå centimeter nivåposisjonering og unngå hindringer.
    Sak: Amazon Prime Air Tests UWB for innendørs dronelevering, nøyaktig landing på utpekte stasjonære maskiner; Kraftselskapet bruker UWB -posisjonering av droner for å inspisere utstyr autonomt i transformatorstasjonen.
    6 、 Medisinsk og helsestyring
    1. Sykehusfordeler og pasientsporing
    Scenario: Sporhjulstoler, infusjonspumper og pasienter med høy risiko (som pasienter med Alzheimers sykdom) for å forhindre at de går seg vill eller mister utstyret.
    Sak: Mayo-klinikken i USA har distribuert et UWB-system, slik at sykepleiere kan se plasseringen av oksygensylindere i sanntid gjennom et nettbrett, noe som reduserer enhetens søketid; I den psykiatriske avdelingen bruker pasienter UWB -tagger som automatisk blir alarm når de krysser linjen.
    2. Presis kirurgisk posisjonering
    Scenario: å kombinere UWB med medisinsk avbildning for å hjelpe leger med å lokalisere lesjoner eller instrumentposisjoner under operasjonen.
    Forskningsretning: Noen medisinske institusjoner undersøker bruken av UWB for minimalt invasiv intervensjonell kirurgi, og reduserer strålingseksponering og kirurgiske feil ved å lokalisere kateterets plassering.
    Sammendrag: De viktigste fordelene og fremtidige trender for UWB
    Fordeler: Sammenlignet med teknologier som Bluetooth og WiFi, har UWB uerstattelige fordeler i presisjon (centimeternivå vs. meternivå), anti-interferens (bredbånd lav effekt) og sanntid (nanosekund puls).
    Trend: Med nedgangen i chip-kostnader (drevet av produsenter som Dewawave og Apple) og standardisering (IEEE 802.15.4Z), vil UWB trenge inn fra high-end-scenarier (for eksempel bil og industri) til forbrukermarkedet, og bli en av de underliggende posisjoneringsteknologiene til tingen '.
    Hvis du trenger å forstå de tekniske detaljene eller implementeringsplanen for et bestemt scenario ytterligere, kan du gjerne stille flere spørsmål når som helst!
  • Q Hva er utviklingsutsiktene for UWB -posisjonering?

    EN
    UWB-posisjoneringsteknologi har brede applikasjonsutsikter innen innendørs posisjonering, intelligent transport, intelligent produksjon og andre felt på grunn av dens høye presisjons- og anti-interferensegenskaper. Med kontinuerlig utvikling av teknologi og reduksjon av kostnader, vil anvendelsesomfanget fortsette å utvide seg, og det forventes å bli popularisert og fremmet på flere felt.
  • Q Kan UWB -posisjonering kombineres med andre teknologier?

    EN
    Ja, for eksempel på store innendørs steder kan UWB oppnå posisjonering med høy presisjon. I områder der UWB -signaler er vanskelig å trenge gjennom, kan Bluetooth -teknologi kombineres for blind posisjonering. Bluetooth gir informasjon om lavere presisjonssted, mens UWB gir informasjon om høy presisjon. Kombinasjonen av de to gir en mer omfattende og fleksibel posisjonsløsning.
  • Q Hvordan oppnå UWB -posisjonering basert på Arduino?

    EN
    Det kan implementeres ved hjelp av et Arduino Development Board kombinert med UWB -moduler (for eksempel DW1000 -modulen). For det første, programmer Arduino og konfigurer parametrene til UWB -modulen for å oppnå kommunikasjons- og signalmåling mellom moduler. Deretter beregnes posisjonsinformasjonen gjennom en posisjonsalgoritme. For eksempel, ved hjelp av ESP32UUWB (DW1000) modul innendørs posisjonering av open source-prosjektet, kan man henvise til koden og algoritmen for å implementere UWB-posisjonering basert på Arduino.
  • Q Hvordan oppnå UWB 3D -posisjonering?

    EN
    Ved å arrangere flere UWB-basestasjoner dannes et tredimensjonalt posisjoneringsnettverk. Ved å bruke algoritmer som trilaterasjon eller TDOA, kombinert med avstandsinformasjonen mellom taggen og forskjellige basestasjoner, beregnes koordinatposisjonen til taggen i tredimensjonalt rom for å oppnå 3D-posisjonering.
  • Q Kan UWB brukes til droneposisjonering?

    EN
    Ja, UWB kan brukes til innendørs posisjonering av droner, og gir nøyaktig posisjonsinformasjon for å hjelpe dem med å oppnå autonom fly, hindring og presis landing i innemiljøer, noe som forbedrer sikkerheten og nøyaktigheten til droneflyging i komplekse innemiljøer.
  • Q Hva er applikasjonene til UWB innendørs posisjonering?

    EN
    Kan brukes til logistikklager, hjelpe til automatisert utstyr innen lastehåndtering og lagerstyring; I smarte hjem, som gir presis sted for enheter for å oppnå intelligent kontroll; Det kan også brukes til innendørs navigasjonsscenarier som kjøpesenterguider og museumsveiledninger, i tillegg til å gi presis posisjonsinformasjon for innendørs roboter for å hjelpe dem med å navigere autonomt.
  • Q Hva koster UWB -posisjonering?

    EN
    Kostnaden for UWB -posisjoneringssystem inkluderer maskinvareutstyrskostnader, distribusjonskostnader og vedlikeholdskostnader. Når det gjelder maskinvare, er prisene på enheter som basestasjoner og tagger relativt høye; Ved distribusjon er det nødvendig å planlegge og installere rimelig i henhold til posisjoneringsområdet, noe som kan innebære visse ingeniørkostnader; Vedlikeholdskostnadene inkluderer utstyrsoppdateringer, programvareoppgraderinger osv. Imidlertid, med utvikling av teknologi og utvidelse av markedsstørrelse, er det imidlertid en gradvis nedadgående trend i kostnadene.
  • Q Hva er området for UWB -posisjonering?

    EN
    Generelt kan måleområdet for UWB -teknologi nå omtrent 33 meter, og under ideelle forhold kan den til og med nå over 50 meter. I praktiske anvendelser kan imidlertid posisjoneringsområdet bli påvirket av miljøfaktorer og kan variere.
  • Q Hva er nøyaktigheten av UWB -posisjonering?

    EN
    UWB -posisjoneringsteknologi kan gi nøyaktighet på under centimeter nivå, vanligvis fra noen få centimeter til titalls centimeter, med høyere nøyaktighet under ideelle forhold, som er en av de viktige fordelene
  • Q Hva er funksjonen til UWB -basestasjon?

    EN
    UWB -basestasjoner er en nøkkelkomponent i posisjoneringssystemer, brukt til å motta og overføre UWB -signaler, kommunisere med tagger og gi datastøtte for posisjoneringsberegninger ved å måle parametere som signalflygetid eller tidsforskjell, og dermed bestemme plasseringen av tagger.
  • Q Hva er komponentene i UWB -posisjoneringssystemet?

    EN
    Et typisk UWB -posisjoneringssystem inkluderer faste basestasjoner (ankerpunkter) og mobilkoder. Basestasjoner er vanligvis installert på faste innendørs steder, mens tagger er installert på utstyr eller personell som krever posisjonering. Basestasjonen og taggen kommuniserer gjennom UWB -signaler for å måle og overføre informasjonsinformasjon.
  • Q Hva er forskjellen mellom UWB -posisjonering og andre posisjoneringsteknologier?

    EN
    Sammenlignet med posisjoneringsteknologier som Bluetooth og WiFi, har UWB høy posisjoneringsnøyaktighet, når centimeternivå, mens Bluetooth og WiFi vanligvis har lavere nøyaktighet. UWB har sterk anti-interferensevne, signaloverføring påvirkes ikke av annen RF-interferens, og har lav overføringskraft, stor systemkapasitet og rask overføringshastighet, mens Bluetooth og WiFi er relativt svake i disse aspektene.
  • Q Hva er prinsippet om UWB -posisjoneringsteknologi?

    EN
    UWB-posisjoneringsteknologi bruker typisk toveis tid på flyging (TW-TOF), der moduler overfører og mottar pulssignaler og beregner avstanden ved å beregne signalets flygingstid. Ved posisjonering brukes algoritmer som trilaterasjon eller tidsforskjell av ankomst (TDOA) for å bestemme tagposisjonen basert på avstanden mellom flere basestasjoner og taggen. I likhet med TDOA -teknologi, avgir taggen et UWB -signal en gang, og forskjellige basestasjoner bestemmer tagposisjonen basert på tidsforskjellen på det mottatte signalet.
Verktøy for personellposisjonering i tunnelgruveutgravning Ansikt: Innenriks DW1000PA -ordning UWB -posisjonering av tagkortsystemet
i det komplekse og farlige arbeidsmiljøet for tunnelgruveutgravning Ansikt, personellsikkerhet og presis posisjonering er avgjørende. Vårt innenlands produserte DW1000PA -personell som posisjonerer basestasjonssystem for UWB -posisjoneringskort gir en pålitelig løsning på dette problemet.

Dette systemet tilhører ultra bredbåndsposisjoneringssystemer, som bruker DW1000PA -brikken for å oppnå ultra bredbåndsplassering og har ekstremt høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet. Det kan nøyaktig låse posisjonen til personell med minimale feil.

I utgravningen ansiktstunnelgruve støtter den UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, og bygger et komplett UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, noe som gjør personellbevegelse bane til klart og sporbar.

Systemet har et passende UWB -posisjoneringsområde, som kan dekke et stort arbeidsområde. I mellomtiden resulterer effektivt å kontrollere UWB-posisjoneringskostnadene i høy kostnadseffektivitet. Selv om todimensjonal posisjonering foreløpig er hovedtilnærmingen, gir den et grunnlag for den påfølgende utvidelsen av UWB 3D-posisjonering. Gjennom UWB -sporing og UWB -lokalisering er personellsikkerhet fullt garantert, noe som gjør det til et ideelt valg for personellposisjonering i tunnel- og gruveutgravning.
0
0
Innenriks UWB MK8000: Et nytt valg for personellposisjonering av elektroniske gjerder uten utvikling
i den nåværende epoken med økende etterspørsel etter innendørs posisjonering, den innenlandske produserte UWB (Ultra Wide Band) høypresisjonsrengende modul MK8000 utstyrt med DW1000-chip, skiller seg ut som en nyskapende.

MK8000 har bygget et kraftig ultra -bredbåndsposisjoneringssystem, og oppnådd ultra bredbåndssted og utmerket UWB -posisjoneringsnøyaktighet, som nøyaktig kan låse personellets plassering med minimal feil.

For innendørsmiljøer støtter det perfekt UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, og integrerer seg enkelt i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon. Enten det er et kjøpesenter, fabrikk eller kontorområde, kan det fungere stabilt.

Denne modulen kan bygge elektroniske gjerdefunksjoner uten kompleks utvikling, og sparer tid og kostnader i stor grad. Den har et rimelig UWB -posisjoneringsområde for å oppfylle forskjellige scenekrav. Samtidig kan det effektivt kontrollere UWB-posisjonskostnadene og har en høy kostnadseffektivitet. Sammenlignet med komplekse utviklingsmetoder som UWB -posisjonering Arduino, gjør MK8000 personellposisjonering av distribusjon mer praktisk og effektiv, noe som gjør det til et ideelt valg innen innendørs personellposisjonering.
0
0
UWB innenlandsk rekkevidde og posisjoneringsmodul MK8000: Et nytt intelligent verktøy for gressklipper og liten bilsporing
I den nåværende blomstrende utviklingen av smarte hjem og automatiseringsenheter, bringer UWB -innenlands for gressklipper -modulen MK8000, med sin utmerkede ytelse, en ny løsning for gressklipperbilen etter applikasjoner.

Som kjernekomponenten i ultra bredbåndsposisjoneringssystemer oppnår denne modulen ultra bredbåndsplassering og har ekstremt høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, noe som nøyaktig kan bestemme den lille parkeringsposisjonen til gressklippere med minimal feil.

I scenariet med gressklipperbil etter støtter den UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som raskt kan svare og spore mål i sanntid. Ved å integrere seg i UWB innendørs posisjoneringssystem, hjelper det i UWB innendørsnavigasjon, slik at plenklipperbilen jevnt kan følge i komplekse miljøer.

Den har også et passende UWB -posisjoneringsområde for å imøtekomme behovene til generelle husholdninger og små arenaer. I mellomtiden, sammenlignet med lignende produkter, kan det effektivt kontrollere UWB-posisjonskostnadene og har en veldig høy kostnadseffektivitet. Enten innendørs eller i semi -åpne områder, kan MK8000 prestere stabilt, gi pålitelig posisjoneringsstøtte for smarte enheter som gressklippere og små biler, og innlede en ny epoke med intelligent etterfølgelse.
0
0
UWB-posisjonering og varierende todimensjonalt posisjoneringsprodukt: En ny forsvarslinje for utgravning står overfor sikkerhet
i det komplekse og svært sikkerhet som krevende arbeidsmiljøet i utgravningsansiktet, er UWB-posisjonering og varierende enkeltbasestasjon todimensjonalt posisjoneringsprodukt ut. Dette produktet vedtar et innenlands produsert chip -basestasjonsbrett, sammenkoblet med et 485 kommunikasjonsgrensesnitt, med utmerket ytelse og uavhengig kontrollerbarhet.

Det er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra bredbåndsplassering, som er en viktig komponent i ultra bredbåndsposisjoneringssystemer. Selv om det er en to-dimensjonal posisjonering av en enkelt basestasjon, kan den nøyaktig bestemme personellets eller utstyrets plassering i utgravningsscenen, og oppfylle grunnleggende posisjoneringskrav.

Produktet har utmerket posisjoneringsnøyaktighet, med høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, og gir pålitelig datastøtte for sikkerhetsstyring. UWB -posisjoneringsområdet kan justeres fleksibelt i henhold til faktiske scenarier for å tilpasse seg forskjellige utgravningsstørrelser. Støtter UWB-sporing og UWB-lokalisering for overvåking av personelldynamikk i sanntid. Samtidig kan det integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, gi presis navigasjon for utgravningsarbeidere og effektivt forbedre arbeidseffektiviteten og sikkerheten. Det er et ideelt valg for intelligent sikkerhetsstyring av utgravningssteder.
0
0
UWB Tunnel Mining Face Positioning Electronic Fence Solution: Domestic Chips skaper en ny linje med sikkerhetsforsvar
i det komplekse og farlige arbeidsmiljøet for tunnel- og gruveutgravning, presis posisjonering og sikkerhetskontroll er av største betydning. Vår UWB -posisjonering og varierende elektroniske gjerdeløsning basert på innenlandsk DW1000 Base Station Board gir en pålitelig løsning på dette problemet.

Denne løsningen er basert på det innenlandske produserte DW1000 Base Station Board og bygger ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer for å oppnå ultra bredbåndsposisjonering. Den støtter UART/RJ45 kommunikasjonsgrensesnitt, noe som gjør det enkelt å få kontakt med forskjellige enheter.

Når det gjelder posisjoneringsytelse, har den høy UWB -posisjoneringsnøyaktighet, som kan oppfylle de strenge kravene til posisjoneringsnøyaktighet i tunnel- og gruveutgraving. Selv om det hovedsakelig er basert på todimensjonal posisjonering, kan det også gi et grunnlag for UWB 3D-posisjoneringsutvidelse i spesifikke scenarier.

Løsningen kan oppnå UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som kan integreres i UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon og lette den ordnede bevegelsen av personell og utstyr på utgravningsflaten. Samtidig kan den elektroniske gjerdefunksjonen overvåkes i sanntid for å sikre operativ sikkerhet. I tillegg gjør rimelig kontroll av UWB-posisjoneringskostnader og høy kostnadseffektivitet det til et ideelt valg for intelligent sikkerhetsstyring i tunnelgruver.
0
0
UWB-posisjoneringsløsning med høy presisjon for gruveutgravning Ansikt: Sikkerhet i sikker drift av gruvemaskiner og vogner
I det komplekse og farlige miljøet med utgraving, er presis plassering av gruvemaskiner og vogner avgjørende. Vår UWB-posisjonering og varierende basestasjon TOF-algoritme med høy presisjonsløsning gir en solid garanti for mine sikkerhetsoperasjoner.

Denne løsningen fokuserer på UWB -posisjoneringsteknologi og konstruerer ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer for å oppnå ultra bredbåndsplassering. UWB -basestasjonen vedtar avansert TOF -algoritme, noe som forbedrer UWB -posisjoneringsnøyaktigheten i stor grad og nøyaktig kan bestemme plasseringen av gruvemaskiner og vogner.

Løsningen støtter UWB innendørs posisjonering og UWB innendørs lokalisering, som kan integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon, slik at gruvemaskiner og lastebiler kan operere på en ordnet måte på utgravningsflaten. Samtidig vil den integrerte elektroniske gjerdefunksjonen umiddelbart gi en alarm når enheten overstiger det sikre området.

Den har også et visst UWB -posisjoneringsområde, som kan tilpasse seg forskjellige størrelser på utgravningsflater. I tillegg er kostnadene for løsningen kontrollerbar. Selv om du sikrer posisjonering med høy presisjon, er det det beste valget for intelligent sikkerhetsstyring i gruver effektivt å kontrollere UWB-posisjoneringskostnadene.
0
0
UWB-posisjoneringskort: Et verktøy for presis posisjonering og sikkerhetsbeskyttelse av utgraving står overfor
dette UWB-posisjoneringskortet, som vedtar den innenlandske DW1000PA-løsningen, er spesialdesignet for en enkelt basestasjon todimensjonalt utgravningsutstyrsscenarier. Den har også elektronisk gjerdefunksjon og er et kraftig verktøy for å sikre sikker og effektiv posisjonering under operasjoner.

Den er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra wideband -plassering, og integrere ultra wideband -posisjoneringssystemer for å tilby presise posisjoneringstjenester for forskjellige applikasjonsscenarier. Selv om det er en to-dimensjonal posisjonering av en enkelt basestasjon, kan den raskt og nøyaktig bestemme plasseringen av personell eller utstyr i spesifikke miljøer som utgravningsflater.

Tagkortet har høy posisjoneringsnøyaktighet, og UWB -posisjoneringsnøyaktighet kan oppfylle strenge krav til sikkerhetsstyring. UWB -posisjoneringsområdet er rimelig og kan tilpasse seg de romlige egenskapene til utgravningsflaten. Samtidig støtter den UWB-sporing og UWB-lokalisering, noe som letter overvåking av sanntid av personelldynamikk. Det kan enkelt integreres i UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe UWB innendørs navigasjon. I tillegg er det også aktuelt for andre scenarier for UWB for innendørs posisjonering, og gir en solid garanti for sikker produksjon og effektiv drift av utgravningsflaten.
0
0
UWB Rangerings- og posisjonsmodul: En kraftig assistent for sikkerhet av kullgruver og presis posisjonering
i feltet kullgruve-sikkerhet, nøyaktig personellposisjonering er avgjørende, og UWB varierende posisjonering av høykraft Ultra wideband centimeter nivå Ultra Precision Coal Mine Personal Positioning Module (basert på DW1000.

Denne modulen er avhengig av UWB -teknologi (UWB) for å oppnå Ultra Wideband -plassering og bygge effektive og pålitelige Ultra Wideband -posisjoneringssystemer. Den har utmerket UWB 3D-posisjoneringsevne, som nøyaktig kan bestemme personellets plassering i kompleks tredimensjonalt kullgruveom.

Dens høye kraftdesign, kombinert med DW1000PA+LNA-ordningen, utvider ikke bare UWB-posisjoneringsområdet, men sikrer også stabil signaloverføring. Centimeter -nivå UWB -posisjoneringsnøyaktighet gir presise data for overvåking av kullgruve.

Modulen kan brukes på UWB innendørs posisjonering, UWB -sporing og andre scenarier, og bygge et UWB innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe kullgruver med å oppnå UWB innendørs navigasjon. Samtidig har det god kompatibilitet, noe som gjør det enkelt for utviklere å gjennomføre sekundærutvikling basert på UWB -posisjonering av Arduino, og injisere ny energi i den intelligente sikkerhetsgarantien for kullgruver.
0
0
MK8000PA+LNA-modul: Innløp i en ny epoke med presis UWB-posisjonering
MK8000PA+LNA er en nyskapende høymakt omnidireksjonell 300 meter TOF-posisjoneringsmodul som utfører utmerket innen innendørs posisjonering. Den er basert på UWB -teknologi (UWB) og kan oppnå ultra bredbåndsplassering, og nøyaktig konstruere ultra -bredbåndsposisjoneringssystemer.

Denne modulen har utmerket ytelse. Støtt UWB 3D-posisjonering, som nøyaktig kan bestemme målets plassering i tredimensjonalt rom; Den har en 300 meter omnidireksjonell posisjoneringsevne og et bredt dekningsområde. Når det gjelder posisjoneringsnøyaktighet, har den utmerket UWB-posisjoneringsnøyaktighet, som kan oppfylle kravene til posisjonering med høy presisjon.

Applikasjonsscenariene er forskjellige og kan brukes til UWB innendørs posisjonering, UWB -sporing og UWB -lokalisering. Det kan bygge et UWB -innendørs posisjoneringssystem for å hjelpe til med innendørs navigasjon, heisens gulvavstand måling, elektronisk gjerdeinnstilling og gi pålitelig støtte for UWB -drone -posisjonering. Samtidig er den også kompatibel med Arduino, noe som gjør det praktisk for utviklere å utvikle UWB -relaterte prosjekter og bringe mer effektive og nøyaktige løsninger på innendørs posisjoneringsfeltet.
0
0
PCB Produksjonsevne:
Lag: 2-30 PCB Lag
Kapasitet: 80000 kvadratmeter per måned
Leveringstid: 7-15 dager, hurtig: 24-72 timer for forsendelse
PCB-form Prosesskant: 3mm 5mm 10mm
Type: FR-FLAC-MATERIC MATERIC MATEROC MATEROC MATEROC STOLIT HIGH-MATEROC MATEROC MATEROC STROBLE-HIGH-ROLIG-ROLIG-RECOL-STROBLES-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-ROLIG-Høytrot. PCB
Maksimal størrelse: 1500mm * 2000mm
platetykkelse: 0,5-30,0 mm
CNC: ± 0,15mm, V-skjærplate: ± 0,15 mm
tykkelse (t ≥ 1,0 mm) ± 10% ipmm)
minimums-bredde/lineavstand 3Mil/3Mil (mekanisk 0,0-er 0,1 oupe 0,1 oupe 0,1 Oupe 0,1 Oupe 0,1 Oupe 0,1 Oupe
0,1 ≥
0,1 Tykkelse: 1Oz-12oz (35um-520um)
Blekkfarger: Grønn, rød, blå, hvit, svart, lilla
osv
PCB-montering SMT DIP-evne:
Leveringstid: Hastighet 24-timers levering
Montering Type: Enkel/tosidig lapp, skjermet monteringsproduksjonskapasitet
: Gjennomsnitt på 25 millioner lapper per dagskomponenttyper
: BGA, WLCSP, QFN, et
minimum PIN-kode
: BINDING
0.03.03 .
: 50 × 40mm, maksimalt 510 × 580mm
PCB Type: FPC/PCB
Sveisetyper: Blyfri reflowlodding, blyfri bølge lodding, manuell lodding
Deteksjonssystem: AOI (100%) Røntgenhåndbok
Tre tre bevismalingbelegg, ferdig produktmontering, IC-brenning, funksjonell test, DFM-produsert produsert Produksjon Produksjon Produksjon Produksjon Produksjon Produksjon
Produksjon Produksjoner.
PCBA 18682318008
+86 18123677761

PCB- og monteringsproduktapplikasjoner

PCBA -applikasjon i forbrukerelektronikk
PCBA -applikasjon i det medisinske feltet
PCBA -applikasjon innen tingenes internett
PCBA -applikasjon i bilelektronikk
PCBA brukes i kommunikasjonsutstyr
PCBA brukes i instrumenter og målere
PCB og Assembly Industry News
Chip.png

Revealing the Hidden Killer of SMT Patch Processing: Elektroniske deler

Å avsløre den skjulte morderen av SMT-patch-prosessering: Forskyvning av elektroniske deler og røntgenffektiv deteksjonsteknologyMT-patch-prosessering er en prosessteknologi sammensatt av flere prosesser som lapp, DIP-plug-in og testing. Hver prosessteknologi har forskjellige funksjoner.

Revealing the Hidden Killer of SMT Patch Processing: Elektroniske deler
Å avsløre den skjulte morderen av SMT-patch-prosessering: Forskyvning av elektroniske deler og røntgenffektiv deteksjonsteknologyMT-patch-prosessering er en prosessteknologi sammensatt av flere prosesser som lapp, DIP-plug-in og testing. Hver prosessteknologi har forskjellige funksjoner.
PCBA PCBA SMT DIP.PNG

Kunder har en tendens til å velge PCBA one-stop-tjeneste, hvilke hemmeligheter trenger du å vite?

Kundene har en tendens til å velge PCBA one-stop-tjeneste, hvilke hemmeligheter trenger du å vite? Effektiv og praktisk en stopp-tjeneste integrerer forskjellige lenker som PCB-design, komponentinnkjøp, montering og testing, som i stor grad forkorter syklusen fra produktdesign til masseproduksjon.

Kunder har en tendens til å velge PCBA one-stop-tjeneste, hvilke hemmeligheter trenger du å vite?
Kundene har en tendens til å velge PCBA one-stop-tjeneste, hvilke hemmeligheter trenger du å vite? Effektiv og praktisk en stopp-tjeneste integrerer forskjellige lenker som PCB-design, komponentinnkjøp, montering og testing, som i stor grad forkorter syklusen fra produktdesign til masseproduksjon.
Xdcpcba smt.png

SMT Patch Factory Kvalitetskrav for PCBA -bølgelodding?

SMT Patch Factory Kvalitetskrav for PCBA Wave-lodding? Med den utbredte anvendelsen av PCB-kretskort i forskjellige bransjer øker etterspørselen etter småbatch PCB-korrektur i prøveproduksjonsstadiet av ferdige produkter. For sveisekvalitet er påliteligheten avgjørende, og dette

SMT Patch Factory Kvalitetskrav for PCBA -bølgelodding?
SMT Patch Factory Kvalitetskrav for PCBA Wave-lodding? Med den utbredte anvendelsen av PCB-kretskort i forskjellige bransjer øker etterspørselen etter småbatch PCB-korrektur i prøveproduksjonsstadiet av ferdige produkter. For sveisekvalitet er påliteligheten avgjørende, og dette
PCB Assembly Factory.png

PCBA: En omfattende analyse fra konsept til applikasjon

PCBA: En omfattende analyse fra konsept til applikasjontable av innholdet. Hva er PCBA? PCBA (trykt kretskort a

PCBA: En omfattende analyse fra konsept til applikasjon
PCBA: En omfattende analyse fra konsept til applikasjontable av innholdet. Hva er PCBA? PCBA (trykt kretskort a
PCBA PCB.PNG

Hva forårsaker PCB -kortslutning?

PCB (Printed Circuit Board) kortslutning refererer til en elektrisk forbindelse som oppstår mellom to eller flere punkter på kretskortet som ikke skal kobles til, noe som resulterer i kretsavvik. Det er mange grunner til PCB -kortslutning, og følgende er noen vanlige grunner: loddeproff

Hva forårsaker PCB -kortslutning?
PCB (Printed Circuit Board) kortslutning refererer til en elektrisk forbindelse som oppstår mellom to eller flere punkter på kretskortet som ikke skal kobles til, noe som resulterer i kretsavvik. Det er mange grunner til PCB -kortslutning, og følgende er noen vanlige grunner: loddeproff
Ingen bilder

Produserbarhetsdesign (DFM) i PCB -produksjon

I PCB -produksjon er produksjonsdesign (DFM) en avgjørende oppgave som går gjennom hele PCB -designprosessen. Den tar sikte på å sikre at PCB kan produseres effektivt og til lave kostnader under produksjonsprosessen, samtidig som de garanterer påliteligheten og konsistensen av produktene.

Produserbarhetsdesign (DFM) i PCB -produksjon
I PCB -produksjon er produksjonsdesign (DFM) en avgjørende oppgave som går gjennom hele PCB -designprosessen. Den tar sikte på å sikre at PCB kan produseres effektivt og til lave kostnader under produksjonsprosessen, samtidig som de garanterer påliteligheten og konsistensen av produktene.
5.png

Klarhetskontroll av karakterutskrift i PCB -produksjon

I PCB -produksjon påvirker klarheten i karakterutskrift direkte sporbarhet, monteringseffektivitet og produkt pålitelighet.

Klarhetskontroll av karakterutskrift i PCB -produksjon
I PCB -produksjon påvirker klarheten i karakterutskrift direkte sporbarhet, monteringseffektivitet og produkt pålitelighet.
1.png

Utforming og fabrikasjon av loddemaskebroer i PCB -produksjon

I PCB -produksjon er design og fabrikasjon av loddemaskebroer av vital betydning, noe som direkte påvirker loddingskvaliteten og produktets pålitelighet.

Utforming og fabrikasjon av loddemaskebroer i PCB -produksjon
I PCB -produksjon er design og fabrikasjon av loddemaskebroer av vital betydning, noe som direkte påvirker loddingskvaliteten og produktets pålitelighet.
4.png

Løsninger for burrs i PCB -produksjon

I PCB-produksjon kan løsningene på burrs under boring starte fra å optimalisere materialer, utstyr, prosessparametere og etterbehandling osv.

Løsninger for burrs i PCB -produksjon
I PCB-produksjon kan løsningene på burrs under boring starte fra å optimalisere materialer, utstyr, prosessparametere og etterbehandling osv.
1.png

Trykkkontroll i lamineringsprosessen i PCB -produksjon

I lamineringsprosessen for PCB-produksjon er trykkkontroll en nøkkelfaktor som påvirker bindingskvaliteten, elektrisk ytelse og mekanisk styrke til flerlagsbrett.

Trykkkontroll i lamineringsprosessen i PCB -produksjon
I lamineringsprosessen for PCB-produksjon er trykkkontroll en nøkkelfaktor som påvirker bindingskvaliteten, elektrisk ytelse og mekanisk styrke til flerlagsbrett.
3.png

Presisjonskravene for grafisk overføring i PCB -produksjon

I PCB -produksjon er presisjonskravene for mønsteroverføring ekstremt høye, noe som direkte påvirker ytelsen og påliteligheten til kretskortet.

Presisjonskravene for grafisk overføring i PCB -produksjon
I PCB -produksjon er presisjonskravene for mønsteroverføring ekstremt høye, noe som direkte påvirker ytelsen og påliteligheten til kretskortet.
1overwrapping machine.png

Analyse av fuktighetssikre tiltak for gjennomsiktige film Tredimensjonale emballasjemaskiner

Under emballasjeprosessen med den gjennomsiktige filmens tredimensjonale emballasjemaskin, hvis effektive fuktighetssikre tiltak ikke blir iverksatt, kan det føre til at de pakket gjenstandene blir fuktige og forverrede, noe som påvirker produktkvaliteten og markedet for markedet og markedet.

Analyse av fuktighetssikre tiltak for gjennomsiktige film Tredimensjonale emballasjemaskiner
Under emballasjeprosessen med den gjennomsiktige filmens tredimensjonale emballasjemaskin, hvis effektive fuktighetssikre tiltak ikke blir iverksatt, kan det føre til at de pakket gjenstandene blir fuktige og forverrede, noe som påvirker produktkvaliteten og markedet for markedet og markedet.
1overwrapping machine.png

Metoder for å forbedre stabiliteten til gjennomsiktige film tredimensjonale emballasjemaskiner

Stabilitetsforbedringen av den gjennomsiktige filmen tredimensjonal emballasjemaskin krever omfattende optimalisering fra fire dimensjoner: mekanisk struktur, elektrisk kontroll, prosesstilpasning og miljømessig tilpasningsevne.

Metoder for å forbedre stabiliteten til gjennomsiktige film tredimensjonale emballasjemaskiner
Stabilitetsforbedringen av den gjennomsiktige filmen tredimensjonal emballasjemaskin krever omfattende optimalisering fra fire dimensjoner: mekanisk struktur, elektrisk kontroll, prosesstilpasning og miljømessig tilpasningsevne.
3.png

Vanlige problemer i utviklingsprosessen i PCB -produksjon

I utviklingsprosessen med PCB -produksjon er vanlige problemer og deres løsninger som følger. Forekomsten av disse problemene kan direkte påvirke nøyaktigheten, oppløsningen av kretsmønsteret og den elektriske ytelsen til sluttproduktet

Vanlige problemer i utviklingsprosessen i PCB -produksjon
I utviklingsprosessen med PCB -produksjon er vanlige problemer og deres løsninger som følger. Forekomsten av disse problemene kan direkte påvirke nøyaktigheten, oppløsningen av kretsmønsteret og den elektriske ytelsen til sluttproduktet
3.png

Parameterkontroll av eksponeringsprosessen i PCB -produksjon

I eksponeringsprosessen for PCB -produksjon er parameterkontroll av vital betydning, noe som direkte påvirker nøyaktigheten og kvaliteten på kretsmønsteret.

Parameterkontroll av eksponeringsprosessen i PCB -produksjon
I eksponeringsprosessen for PCB -produksjon er parameterkontroll av vital betydning, noe som direkte påvirker nøyaktigheten og kvaliteten på kretsmønsteret.
1.png

Den indre lagkretsen er produsert i PCB -produksjonsprosessen

Produksjonen av indre lagkretser er en kjernelink i PCB -produksjon. Prosessen inkluderer hovedsakelig å kutte brettet, forbehandling, laminering, eksponering, utvikling, etsing, filmfjerning og indre lagsinspeksjon, som følger

Den indre lagkretsen er produsert i PCB -produksjonsprosessen
Produksjonen av indre lagkretser er en kjernelink i PCB -produksjon. Prosessen inkluderer hovedsakelig å kutte brettet, forbehandling, laminering, eksponering, utvikling, etsing, filmfjerning og indre lagsinspeksjon, som følger
3.png

Teknologien til ytre kretsproduksjon i PCB -produksjon

I PCB-produksjonen er produksjonen av ytre kretslag et avgjørende trinn, som involverer flere prosesser som forbehandling, laminering, eksponering, utvikling, etsing, filmfjerning og etterbehandling.

Teknologien til ytre kretsproduksjon i PCB -produksjon
I PCB-produksjonen er produksjonen av ytre kretslag et avgjørende trinn, som involverer flere prosesser som forbehandling, laminering, eksponering, utvikling, etsing, filmfjerning og etterbehandling.
D92930D7-076E-47B8-9940-225AD1012D96.jpg

Hvordan layoutkomponenter i en PCB for å forbedre produserbarheten

I PCB (trykt kretskort) er den rimelige ordningen av komponenter et sentralt trinn for å forbedre produserbarheten.

Hvordan layoutkomponenter i en PCB for å forbedre produserbarheten
I PCB (trykt kretskort) er den rimelige ordningen av komponenter et sentralt trinn for å forbedre produserbarheten.
25C975EBF027D0094FFAEE0E7364ADDA.JPEG

Oppsettoptimalisering av komponenter i PCB -montering

I PCB (Printed Circuit Board) -montering er layoutoptimaliseringen av komponenter et sentralt trinn for å sikre ytelsen, påliteligheten, produserbarheten og vedlikeholdbarheten til kretsen.

Oppsettoptimalisering av komponenter i PCB -montering
I PCB (Printed Circuit Board) -montering er layoutoptimaliseringen av komponenter et sentralt trinn for å sikre ytelsen, påliteligheten, produserbarheten og vedlikeholdbarheten til kretsen.
89943FB4-CC18-478C-AA60-52487AB11B10.JPG

Kvalitetskontroll av skjermutskriftsprosess i PCB -produksjon

I PCB -produksjonen er kvalitetskontrollen av skjermutskriftsprosessen en nøkkelkobling for å sikre den endelige kvaliteten og påliteligheten til produktet. Skjermtrykk brukes hovedsakelig til å skrive ut tegn, etiketter, symboler og loddemaskemerker på overflaten av PCB. Kvaliteten påvirker direkte lesbarhet, monteringseffektivitet og påfølgende vedlikehold av PCB.

Kvalitetskontroll av skjermutskriftsprosess i PCB -produksjon
I PCB -produksjonen er kvalitetskontrollen av skjermutskriftsprosessen en nøkkelkobling for å sikre den endelige kvaliteten og påliteligheten til produktet. Skjermtrykk brukes hovedsakelig til å skrive ut tegn, etiketter, symboler og loddemaskemerker på overflaten av PCB. Kvaliteten påvirker direkte lesbarhet, monteringseffektivitet og påfølgende vedlikehold av PCB.
  • Nr. 41, Yonghe Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
  • Send oss en e -post :
    sales@xdcpcba.com
  • Ring oss på :
    +86 18123677761