Mobility Modules — Humanoid Robot Dedicated Chassis
Our mobility modules provide humanoid robots with advanced movement capabilities for
diverse environments. By integrating specialized chassis into the core platform, these modules
deliver precise navigation, flexible maneuverability, and reliable safety features.
Agile et précis, grande compatibilité,Compact et efficace
Caractéristiques
Évitement intelligent des obstacles
Avec le LX-MRDVS®, le robot détecte les obstacles de manière panoramique à 360° grâce à la vision 3D et à l'IA, ce qui garantit une navigation plus sûre et plus intelligente.
Noyau auto-développé
Piloté par le contrôleur central développé par Lanxin, le robot garantit des performances stables et fiables dans n'importe quel environnement.
Navigation naturelle SLAM
Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, il est prêt à l'emploi. Grâce à la reconnaissance sémantique avancée, le robot détecte intelligemment les obstacles statiques et dynamiques et passe en toute transparence de l'arrêt à l'évitement.
Compatibilité supérieure
Permet l'intégration avec des rouleaux, des racks et des conteneurs de sécurité. Offre une large gamme d'interfaces pour un déploiement flexible dans de multiples scénarios.
Produits
Hauteur de levage (mm)
Charge nominale (kg)
Mode navigation
Autonomie de la batterie (h)
Diamètre de rotation (mm)
Pente de la route (°)
| Dimensions (L*L*H) | Mode de conduite |
| 700L*600W*351H mm | Différentiel à deux roues |
| Poids net | Vitesse de déplacement |
| 110 kg | 1~1,5m/s |
| Transfert de charge sans déplacement | Scénario d'application |
| Soutenu | Intérieur |
| Modes de mobilité | Précision du positionnement |
| Déplacement avant/arrière, rotation sur place, rotation gauche/droite | ±10mm |
Hauteur de levage (mm)
Charge nominale (kg)
Mode navigation
Autonomie de la batterie (h)
Diamètre de rotation (mm)
Pente de la route (°)
| Dimensions (L*L*H) | Mode de conduite |
| 700L*600W*351H mm | Différentiel à deux roues |
| Poids net | Vitesse de déplacement |
| 110 kg | 1~1,5m/s |
| Transfert de charge sans déplacement | Scénario d'application |
| Soutenu | Intérieur |
| Modes de mobilité | Précision du positionnement |
| Déplacement avant/arrière, rotation sur place, rotation gauche/droite | ±10mm |
Hauteur de levage (mm)
Charge nominale (kg)
Mode navigation
Autonomie de la batterie (h)
Diamètre de rotation (mm)
Pente de la route (°)
| Dimensions (L*L*H) | Mode de conduite |
| 700L*600W*351H mm | Différentiel à deux roues |
| Poids net | Vitesse de déplacement |
| 110 kg | 1~1,5m/s |
| Transfert de charge sans déplacement | Scénario d'application |
| Soutenu | Intérieur |
| Modes de mobilité | Précision du positionnement |
| Déplacement avant/arrière, rotation sur place, rotation gauche/droite | ±10mm |
Hauteur de levage (mm)
Charge nominale (kg)
Mode navigation
Autonomie de la batterie (h)
Diamètre de rotation (mm)
Pente de la route (°)
| Dimensions (L*L*H) | Mode de conduite |
| 700L*600W*351H mm | Différentiel à deux roues |
| Poids net | Vitesse de déplacement |
| 110 kg | 1~1,5m/s |
| Transfert de charge sans déplacement | Scénario d'application |
| Soutenu | Intérieur |
| Modes de mobilité | Précision du positionnement |
| Déplacement avant/arrière, rotation sur place, rotation gauche/droite | ±10mm |
Cas
SHARP Dynabook Laptop Factory Intelligent Logistics (logistique intelligente)
Livraison des matières premières de l'entrepôt du premier étage à l'atelier de production d'ordinateurs portables du deuxième étage, ainsi que la collecte et le retour des déchets.
Application
Électronique & Électrique
Navigation autonome grâce à la technologie SLAM - aucune modification de l'infrastructure n'est nécessaire. Notre IA sémantique propriétaire classe dynamiquement les obstacles (statiques/dynamiques) et exécute des stratégies d'évitement en fonction du contexte.