2025年灵巧手行业专题系列报告:传感器,从第一性原理出发,灵巧手如何获得多模态“感觉”
- 来源:国海证券
- 发布时间:2025/05/22
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灵巧手行业专题系列报告:传感器,从第一性原理出发,灵巧手如何获得多模态“感觉”.pdf
灵巧手行业专题系列报告:传感器,从第一性原理出发,灵巧手如何获得多模态“感觉”。灵巧手传感器需要实现两个核心功能:1)触觉-机械刺激:由触觉传感器实现,包括单维力(即接触力)和三维力(接触力+切向拉力);2)位置-本体刺激:由六维力传感器实现。1)触觉-机械刺激:触觉感知是仿人机器人与外部环境交换信息的核心途径之一,使机器人能够展现出物体识别、灵巧操作和刺激响应等类人行为,通过不同原理(压阻/电容/压电/光学式方案/磁性传感),触觉传感可以用于估计接触力、粗糙度、纹理和重量等信息,补充传统的视觉信息(如位置、形状和颜色)。2)位置-本体刺激:高维的空间感知和模拟接触物理...
一、柔性触觉传感器:实现灵巧手信息识别+力检测+力控制
触觉传感器:实现灵巧手的信息识别+力检测+力控制
触觉传感在灵巧手上的功能主要分为输入和输出两大类,1)输入端:识别、输入信息,如:操作对象的状态和形状、大小和刚度等特征;灵巧手和操作对象的接触状态;检测操作对象的物理性质;2)进行力的检测;3)输出端:实现力的控制。装配触觉传感器后,灵巧手可以实现更复杂的操作任务,实现输出力(做功)+根据力的反馈做精细运动。如:“拖地”这一操作需要识别拖把本身和拖把的大小,还需要用力拖地;抓取拖把时需要判断和控制抓握力的大小,如果抓握力过小,拖把可能会滑落;如果抓握力过大,可能会损坏物体。 分类:基于不同的工作原理,可以将触觉传感器分为压阻式、电容式、压电式、光学式和磁触觉感知式等。
电子皮肤:触觉传感器的柔性化
触觉传感器的柔性化:使传感器从物理特征上像皮肤一样柔软,并可以在任意载体表面进行测量,不受面积和结构影响。触觉传感器的柔性化有三种主要的途径: 1)触觉传感器中的敏感元件单元为刚性,利用柔性材料如硅橡胶作为传播媒介,接触面不携带传感功能,仅靠刚性传感器硬件获取信息。如,将六维力传感器放置在由硅橡胶组成的柔软皮肤内部,制成灵巧手的指尖; 2)敏感元件为刚性,由柔性组织结构组合而成,如使用网状设计,将各类电子线路嵌入柔软的薄膜上,如,可以形成网格状的集成阵列,或集成温度和触觉等(如,一种阵列式柔性传感器,薄膜的一面是半导体温度传感器,另一面是导电聚合物触觉传感器); 3)触觉传感器自身是柔性材料,如具有压阻特性的压力敏感导电橡胶和具有压电特性的材料(如PVDF聚偏二氟乙烯等)。
压阻式柔性传感器:活性层的微型结构设计
简单地将导电纳米材料沉积在绝缘弹性基底上或者改变弹性基体和导电填料的组成,并不能进一步提高灵敏度和传感范围等性能,因此需要根据传感器的传感机制对活性层材料进行微结构设计。微结构设计类型主要有三类:1) 单一微凸体结构 (金字塔结构、半球状结构、半柱状结构、无规则结构等);2)复合微凸体结构;3) 三维多孔结构等。
触觉传感器分类:基于电容原理的柔性触觉传感器
原理:将机械刺激转化为电容变化,感测性能随电介质层材料变形面积或厚度变化。 分层结构:由两端的导电极板和中间的介质层组成,通过固定计算公式C=ɛr×ɛo×(A /d),其中A是电容器的极板面积,d是两个分离的电极之间的距离,向垂直于电极的方向施加力后,d变化从而导致电容变化;此外,灵敏度受接触面积限制,随器件尺寸的减小迅速下降。 材料选择:碳基材料,水凝胶材料,金属基材料以及一些天然材料(花朵、叶子等植物材料)等。 微型结构:开发出了不同的电介质材料,如织物,孔隙,微圆柱,金字塔,微球,珠和针等。
触觉传感器分类:基于磁感原理的柔性触觉传感器
相较于前文所述,压电式、压阻式等平面分布式阵列传感器是由单类型或多类型的传感器组成的平面分布式阵列,存在的共同缺点为:1)可以获取的数据维度有限;2)搭载多种类型传感器容易导致结构复杂、集成度低;3)采集到的不同模态触觉信息存在时间空间不匹配的时滞性问题。 搭载霍尔传感器的磁性传感器可以解决这一问题:全表面连续感知+分层式结构,在一个感知层上实现两种异质的触觉信息的同时收集,提高集成度,减少时间和空间上的时滞差。 磁性电子皮肤的原理:在形变性能良好的弹性材料中混入磁性微粒,与被感知对象进行触觉接触时,弹性材料会发生形变使得磁性微粒发生位移,内部磁场发生独特变化,实现全表面连续感知,可以通过在弹性材料下方均匀排布的5个霍尔传感器,感知3个维度的磁场变化。
灵巧手触觉应用 - 帕西尼感知:一种基于磁性原理的触觉传感器方案
帕西尼第二代多维触觉灵巧手DexH13 GEN2采用多维触觉+AI视觉双模态能力,搭载1956颗自研ITPU多维触觉传感器,最高可以实现7824路触觉信号解析能力。视觉方面,集成800万高清AI手眼相机,基于零样本位姿估计视觉算法,实现AI视觉物体位姿估计。
2 灵巧手触觉应用 - 戴盟机器人:一种光学式传感器方案
戴盟机器人研发毫米级厚度视触觉传感器,将传感器厚度从厘米级缩小至毫米级,能够放置于灵巧手的手指内部。根据36氪pro公众号资讯,戴盟机器人的视触觉传感器产品触觉分辨率可达640×480和1280×960像素级,单位面积内几十万个触觉感受器。对比之下,人类手指指尖每平方厘米皮肤约有2400个触觉感受器,而传统的阵列式触觉传感器每平方厘米内分辨率通常在几乘几。 目前公司提供两款通用型的触觉传感器产品,包括适用于抓夹的DMTac-W和适配灵巧手的DMTac-F,均有大中小三种型号,感知面积分别为24mm×18mm、20mm×15mm、16mm×12mm,搭载相机分辨率为640×480。
灵巧手触觉应用 - 途见科技:专注电子皮肤,兆威机电战略合作伙伴
途见科技:兆威机电战略合作伙伴,专注于多模态柔性可拉伸触觉传感系统(电子皮肤)、集成电路、芯片的研发和制造,我们认为公司可提供压电式等触觉传感器,通过集成相应的传感器,在柔性基底上集成多种触觉传感模块,其中包括对压应力、切应力、材料表面纹理和温度的感应。产品:此处介绍公司的一种公开专利,通过压电传感器方案,实现对触摸物品表面纹理和压力的双重传感测量。测量原理:通过接触震动产生表面纹理的特征信号;通过接触后的形变使敏感压力传感器产生信号,实现力的测量。 传感器结构:两层,1)第一层:表面纹理传感器。包括接触组件和压电薄膜,接触组件与压电薄膜贴合;2)第二层:压力传感器。包括介电材料组件和电路板,介电材料在接触组件侧,电路板在压电薄膜侧。
二、力的进阶:六维力传感器及在灵巧手上的应用
六维力矩传感器
力矩传感器:可应用于工业机器人领域,实现末端执行器的精确控制,实现机械臂的“触觉”功能,感知并测量全部的空间力学信息。根据测量力的维度,可以将力矩传感器分为单维力、三维力和六维力。其中,单维力、三维力可以通过上文所述的触觉传感器实现。
六维力传感器:六维力传感器是可以测量三个方向的力和三个力矩的力矩传感器。一个完整的六维力传感器结构包括顶板、弹性体、接地板、传感器板、信号处理板和底座,其中弹性体是六维力传感器的核心部件。
六维力矩传感器的原理分类
根据感测原理的不同,可以将六维力传感器分为应变式(硅应变片/金属箔应变片)、光学式和压电式(压电/电容)。 性能比较:通过对比稳定性、成本、信噪比、动态性能和刚度五个维度,硅应变和金属箔传感器相比,两者刚度类似,成本上金属箔占优,硅应变在稳定性和信噪比方面更优;电容和压电传感器相比,电容传感器成本更低;光学传感器在动态性能方面具有优势。 在传感器外形尺寸不变的情况下,可以通过改变传感器的电容结构和弹性体来实现测力范围、精度和分辨率等测量指标调整,如,通过选择强度更高的弹性体材料以提高测力范围,通过软件优化弹性体结构降低降低传感器重量而提高测量精度,通过强度更高的材料+软件优化弹性体结构同时提高测力范围和精度。
微型六维力传感器的灵巧手应用及难点
应用于灵巧手的六维力传感器需要具有体积小,灵敏度高、力学特性好的特征,放置位置可以在指尖的内部,六维力传感器的外部封装结构为柱体,底部有四个螺纹孔,可与指尖背部连接,顶部与指尖连接,以检测外力。其设计的难点之一在于弹性体需要保证在尺寸相对较小的空间内完成对各向力/力矩的精准检测。 微型六维力传感器的难度在于:1)指尖高度集成带来的小型化需求:对于常见的电阻应变片式传感器,由于检测六个维度的力/力矩,使用贴片较多,尺寸较大,而灵巧手指尖内部空间狭小,导致机械装配的难度较大,难以实现六维力传感器的小型化设计;2)依靠算法解决耦合问题:目前小型多维力传感器的弹性体多采用十字横梁结构,这种结构在机械设计层面不能消除维间耦合,需要依靠算法实现维间解耦。 ATI公司提供多轴力/力矩传感器系统,其中,最小的六维力传感器产品nano17直径为17mm,高度14.5mm,最小测力值可达0.318克力,可以适用于机械手研究。
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