机器人创新与实践教程——基于MT-U智能机器人(赠电子课件、习题答案、模拟试卷及答案等) / 高职高专十三五规划教材
作者: 刘映群、解相吾
出版时间:2016年2月
出版社:机械工业出版社
- 机械工业出版社
- 9787111525196
- 163961
- 0062177144-3
- 平装
- 16开
- 2016年2月
- 203
- 工学
- 控制科学与工程
- TP242.6
- 工业机器人等机电类相关专业
- 高职高专
本书可作为高职高专院校电子信息工程技术、应用电子技术、电气目动化技术等专业相关课程的教材,也可以作为应用型本科、技能竞赛以及开展创新教育的相关培训教材,还可作为其他相关专业技术人员的技术参考书。
前言
第1章 绪论
1.1 机器人的定义
1.2 机器人的前世今生
1.2.1 古代机器人
1.2.2 现代机器人
1.3 机器人的分类
1.4 现代机器人的成长阶段
1.5 我国机器人的开发与应用
1.6 我国机器人的发展前景
习题
第2章 MT-U智能机器人平台介绍
2.1 MT-U智能机器人简介
2.2 MT-U智能机器人的外部结构
2.3 MT-U智能机器人的控制按钮部分
2.4 MT-U智能机器人的充电
2.4.1 开机充电
2.4.2 关机充电
2.4.3 更换电池充电
2.4.4 扩展电源充电
2.5 MT-U智能机器人的连接和检测
2.5.1 MT-U智能机器人的连接
2.5.2 MT-U智能机器人的检测
2.6 对MT-U智能机器人进行编程及下载
习题
第3章 MT-U智能机器人的系统结构
3.1 概述
3.2 MT-U智能机器人系统的构成
3.2.1 控制部分
3.2.2 传感器部分
3.2.3 执行部分
3.2.4 供电部分
3.3 MT-U智能机器人的传动机构
3.3.1 齿轮传动机构
3.3.2 MT-U智能机器人的齿轮箱
3.4 MT-U智能机器人的动力与驱动
3.4.1 MT-U智能机器人的动力
3.4.2 MT-U智能机器人中的直流电动机
3.4.3 MT-U智能机器人的驱动方式
习题
第4章 MT-U智能机器人的主要部件
4.1 智能机器人的三大要素
4.2 MT-U智能机器人的传感器及其处理电路
4.2.1 碰撞传感器
4.2.2 远红外线传感器
4.2.3 光敏传感器
4.2.4 传声器
4.2.5 光电编码器
4.2.6 其他传感器
4.3 MT-U智能机器人的计算机硬件
4.3.1 微控制器
4.3.2 外部存储器
4.3.3 电源与复位电路
4.3.4 通信模块
4.4 驱动器
4.4.1 电动机供电电源稳压电路
4.4.2 电动机驱动电路
4.4.3 扬声器
4.5 LCD显示板
4.5.1 LCD液晶显示屏
4.5.2 LCD显示控制
4.6 硬件扩展板
4.6.1 扩展控制主芯片
4.6.2 扩展功能
4.7 硬件扩展总线MTBUS
习题
第5章 编程——赋予MT-U智能机器人智慧
5.1 第一个流程图程序:走直线
5.1.1 用流程图语言实现MT_U智能机器人直线行走
5.1.2 用C语言实现直线行走
5.2 MT-U智能机器人走出规则轨迹
5.3 让MT-U智能机器人感知环境信息
5.3.1 红外避障
5.3.2 PSD导航
5.3.3 碰撞开关
5.3.4 光敏传感器
5.3.5 远红外线传感器
5.3.6 音乐
5.3.7 传声器
5.3.8 一个综合程序
习题
第6章 MT-U智能机器人C语言快速入门
6.1 C语言程序与算法
6.1.1 程序与算法的概念
6.1.2 C语言简介
6.1.3 C语言与机器人
6.2 编程环境
6.2.1 C语言流程图符号
6.2.2 流程图编程环境
6.3 C语言基本构成要素
6.3.1 C语言的经典例程
6.3.2 C语言的数据类型
6.3.3 整型数据
6.3.4 实型数据
6.3.5 常量与变量
6.3.6 算术运算符和算术表达式
6.3.7 关系和逻辑运算符
6.4 C语言的基本应用
6.4.1 基本C语言程序
6.4.2 顺序程序设计
6.4.3 循环控制设计
6.4.4 选择结构设计
6.4.5 数组
6.4.6 函数
6.4.7 指针
6.4.8 结构体与共同体
习题
第7章 MT-U智能机器人实训
7.1 实训1:熟悉智能机器人开发环境
7.1.1 实训目的
7.1.2 实训设备
7.1.3 实训内容及步骤
7.2 实训2:智能机器人无线下载
7.2.1 实训目的
7.2.2 实训设备
7.2.3 实训内容及步骤
7.2.4 参考程序
7.3 实训3:机器人的基本运动控制
7.3.1 实训目的
7.3.2 实训设备
7.3.3 实训内容及步骤
7.3.4 参考程序
7.4 实训4:基于红外线传感器的避障机器人
7.4.1 实训目的
7.4.2 实训设备
7.4.3 实训内容及步骤
7.4.4 参考程序
7.5 实训5:PC无线遥控智能机器人
7.5.1 实训目的
7.5.2 实训设备
7.5.3 实训内容及步骤
7.5.4 参考程序
7.6 实训6:音乐盒设计
7.6.1 实训目的
7.6.2 实训设备
7.6.3 实训内容及步骤
7.6.4 参考程序
7.7 实训7:基于碰撞开关的避障机器人
7.7.1 实训目的
7.7.2 实训设备
7.7.3 实训内容及步骤
7.7.4 参考程序
7.8 实训8:跟人走机器人
7.8.1 实训目的
7.8.2 实训设备
7.8.3 实训内容及步骤
7.8.4 参考程序
7.9 实训9:声控机器人
7.9.1 实训目的
7.9.2 实训设备
7.9.3 实训内容及步骤
7.9.4 参考程序
7.10 实训10:跟踪火源的机器人
7.10.1 实训目的
7.10.2 实训设备
7.10.3 实训内容及步骤
7.10.4 参考程序
7.11 实训11:编码器的使用
7.11.1 实训目的
7.11.2 实训设备
7.11.3 实训内容及步骤
7.11.4 参考程序
7.12 实训12:寻迹机器人
7.12.1 实训目的
7.12.2 实训设备
7.12.3 实训内容及步骤
7.12.4 参考程序
7.13 实训13:寻找光源的智能机器人
7.13.1 实训目的
7.13.2 实训设备
7.13.3 实训内容及步骤
7.13.4 参考程序
7.14 实训14:机器人之间的无线通信
7.14.1 实训目的
7.14.2 实训设备
7.14.3 实训内容及步骤
7.14.4 参考程序
7.15 实训15:野外探险机器人
7.15.1 实训目的
7.15.2 实训设备
7.15.3 实训内容及步骤
7.15.4 参考程序
7.16 实训16:灭火机器人
7.16.1 实训目的
7.16.2 实训设备
7.16.3 实训内容及步骤
7.16.4 参考程序
7.17 实训17:具有语音报站功能的智能寻迹机器人
7.17.1 实训目的
7.17.2 实训设备
7.17.3 实训内容及步骤
7.17.4 参考程序
7.18 实训18:可二次开发的图像处理模块的使用
7.18.1 实训目的
7.18.2 实训设备
7.18.3 实训内容及步骤
7.18.4 参考程序
7.19 实训19:野外探险机器人的扩展功能
7.19.1 实训目的
7.19.2 实训设备
7.19