Teledyne Relays 早期参与太空飞行应用,这使我们能够参与载人航天的许多重大成就。我们的机电继电器和 RF 同轴开关曾经用于主要运载火箭,目前仍在使用;Delta III、Arian IV、Arian V 和 VEGA 计划。此外,我们的继电器还参与近太空和深太空探索,机电继电器目前在火星探测器上漫游火星表面,并在火星科学实验室上前往红色星球。我们的机电继电器目前正在卡西尼号航天器上绕土星运行,我们的 RF 同轴开关正在新视野号航天器上前往冥王星。除了参与无人驾驶计划外,我们还提供用于载人计划的高可靠性产品。我们的机电继电器用于国际空间站的各个组件,我们的射频同轴开关在航天飞机的通信系统中发挥了重要作用。
• 航空电子/航空电子(辅修商业管理) • 航空航天工程 • 航空航天技术/航空航天技术(辅修商业管理) • 视听技术/视听技术(辅修商业管理) • 自动化与机电一体化系统/自动化与机电一体化系统(辅修商业管理) • 生物医学工程/生物医学工程(辅修商业管理) • 商业信息技术 • 清洁能源管理 • 网络安全与数字取证 • 数据科学 • 电气工程/电气工程(辅修商业管理) • 电气与电子工程 • 电子工程 • 电子与计算机工程/电子与计算机工程(辅修商业管理) • 电子与电信工程 • 工程科学 • 沉浸式媒体 • 信息技术 • 信息技术(移动计算) • 互联网与通信 • 机电一体化工程/机电一体化工程(辅修商业管理) • 移动商务解决方案 • 网络系统与安全
摘要:本文介绍了一种用于治疗杜氏肌营养不良症 (DMD) 儿童的步态辅助外骨骼的机电一体化设计。这种类型的肌营养不良症是一种严重的疾病,会导致肌肉萎缩,从而导致活动能力逐渐丧失。临床研究表明,物理治疗有助于延长杜氏肌营养不良症患者的活动能力。然而,治疗过程是由高素质康复人员执行的繁琐活动,这使得为每位患者提供适当的治疗变得困难。本文开发了一种步态辅助外骨骼的机电一体化设计,以实现治疗过程的自动化。外骨骼设计使用适应性机制来根据患者的需求调整设备,并包括串联弹性致动器的设计,以减少外骨骼和患者之间旋转轴不对齐的影响。利用六岁儿童的人体测量数据,开发了外骨骼和儿童身体的数学动态混合模型。混合模型用于设计非线性控制策略,该策略使用微分几何进行反馈线性化并确保稳定的参考跟踪。所提出的控制律在模拟中进行了数字验证,以评估在使用轨迹跟踪程序进行治疗期间,控制系统在参数变化下的性能和鲁棒性。
空间站核准的电气、电子和机电零件清单 SSP 30423 列出了核准用于空间站硬件的电气、电子和机电 (EEE) 零件清单。空间站核准的电气、电子和机电零件清单包含简介和段落,其中定义了空间站计划 1 级应用和空间站计划 2 级应用的核准标准和核准非标准零件。本文档的内容旨在与总承包商和空间站计划参与者的任务和产品保持一致,如 SSP 41000(空间站系统规范)中规定的要求。空间站核准电气、电子和机电零件清单应在所有新的空间站计划合同和内部活动中实施,并应通过合同变更纳入任何现有合同。该文件由空间站控制委员会控制,任何变更或修订均须经项目经理批准。
41 智慧机电学院College of Intelligent Mechanical and Electrical Engineering UF11 机电工程系智慧自动化组四技Department of Mechatronics Engineering- Automation Engineering Program 工学学士Bachelor of Science
简介概述机电一体化工程是工程的一个分支,涉及开发的产品,系统和过程,涉及机械方面(例如液压和气动),电子(如传感器和通信中)和电气工程(例如电气工程),计算,机器人和信息技术的协同整合。机电一体化的应用领域包括医疗和农业设备,军事硬件,石油和天然气,汽车,家庭和工业自动化等各种领域。机电一体化的多学科性质需要机电工程师独有的设计原理,过程,模型,工具集和哲学。这可以实现更简单,更经济和可靠的系统的设计和开发。机电一体化可确保以高精度和准确性的高质量系统和设备生产,并通过自动化改善生产过程。由于他们的多学科技能,机电一体化工程师在全球需求量很高。所涵盖的主题包括机制设计,电机和传感器集成和理论,使用众多传感器和执行器,力学原型制作和设计的微控制器编程。学生将在团队中工作以完成基于硬件的最终项目。该计划在关键的分析学科和专业技能方面具有独特的平衡,这使学生能够充满信心地面对行业中具有挑战性的工程情况。在本课程的所有阶段都促进和开发了作为现代行业多学科工程师成功运作所必需的管理技能。哲学,机电一体化工程计划的一般哲学是培养具有高学术和软技能能力的毕业生,这些毕业生可以根据国家和全球社区价值观,包括国家和全球社区的价值观,包括工业化政策,对工程和联盟行业充分参与,转变,影响工程和盟友。因此,该计划旨在培养具有足够学术背景的毕业生和足够的实践经验来解决工程问题。PRGRAMME的总体目标是为学生提供有关机电或机器人系统的设计和原型制作的相关技能,以完成特定的任务或挑战。计划完成后,成功的学生应该能够:
MAE 511 高级动力学及其在航空航天系统中的应用 MAE 534 机电一体化设计 MA501 高级工程与科学数学 I MAE 521 MIMO 系统的线性控制与设计 MAE 535 机电系统设计 MA501 高级工程与科学数学 I MAE 551 翼型理论 MAE 521 MIMO 系统的线性控制与设计 MAE 525 高级飞行器稳定性与控制 MAE 535 机电系统设计 MAE 561 机翼理论 MA 405 或 501* MA 405 线性代数简介 MAE 541 高级固体力学 I MAE 538 智能结构与材料 MAE 539 先进材料 MAE 535 机电系统设计 MAE 546 光子传感器在结构中的应用 MAE 589 特殊主题 - 结构健康监测 MAE 537 力学复合结构 MA 501 工程与科学高级数学 I
空间站批准的电气、电子和机电零件清单 SSP 30423 列出了批准用于空间站硬件的电气、电子和机电 (EEE) 零件清单。空间站批准的电气、电子和机电零件清单包含介绍和段落,这些段落定义了空间站计划 1 级应用和空间站计划 2 级应用的批准标准和批准非标准零件。本文件的内容旨在与总承包商和空间站计划参与者的任务和产品保持一致,如 SSP 41000(空间站系统规范)中的要求所规定。空间站批准的电气、电子和机电零件清单应在所有新的空间站计划合同和内部活动中实施,并应通过合同变更纳入任何现有合同。本文件由空间站控制委员会控制,任何更改或修订均须经项目经理批准。