工業 1.0 與工業 2.0
18 世紀末,隨著蒸汽機的發明,手工制造被機械化生產取代,標志著第一次工業革命開始。大約 100 年后,電氣驅動的流水線制造拉開了第二次工業革命的帷幕。從 20 世紀初葉開始,其使高費效比的批量生產成為可能。
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18 世紀末,隨著蒸汽機的發明,手工制造被機械化生產取代,標志著第一次工業革命開始。大約 100 年后,電氣驅動的流水線制造拉開了第二次工業革命的帷幕。從 20 世紀初葉開始,其使高費效比的批量生產成為可能。
早在第三次工業革命時,SICK 就已參與其中。其始于 1970 - 1980 年代。電子控制系統、信息技術、電子學、機器人和對傳感器的更多應用進一步使生產、裝配和物流流程實現自動化。那時,SICK 制造的光電傳感器就已是變革的重要一環,其應用遍及世界各地、跨越各行各業。
憑借數字化和機器聯網,第四次工業革命很早就已開始改變我們的生活。新技術讓生產與物流中的物理和虛擬世界融合成所謂的網宇實體系統 (CPS)。從 2011 年起,這一發展被概括為工業 4.0。機器能夠獨立地彼此通信,以此改善工藝流程。其中,工業 4.0 明確代表工業領域中的網絡化。SICK 在此屹立于價值鏈刪掉最。因為 SICK 傳感器可提供眾多在通信中的信息。
傳感技術創造了工業 4.0 中透明流程的前提。而傳感器是一切下游應用的基礎。簡而言之:沒有傳感技術,就沒有工業 4.0。
相比于傳統的非聯網傳感器,工業 4.0 傳感器所提供的不僅僅是測量數據。集成的分布式計算能力和靈活的可編程性是讓生產更加靈活、動態、高效的重要特性。