Zobrazení: 3 Autor: Editor webu Čas publikování: 2021-03-16 Původ: místo
Ultrazvukový snímač využívá materiál zvukových vln k provedení bezkontaktní detekce detekovaného objektu bez poškození. Ultrazvukové senzory mohou detekovat všechny průhledné nebo barevné desky, bloky kovových nebo nekovových materiálů, pevné, kapalné a práškové chemické látky. Jeho detekční vlastnosti jsou téměř imunní vůči všem přirozeným environmentálním standardům, včetně prašného přírodního prostředí a deštivých dnů.
Metoda detekce
Ultrazvukový senzor je klíčem k použití metody okamžité detekce dvojitým paprskem. Objekt, který má být detekován, umístěný před senzorem, částečně vysílá zvukovou vlnu zpět do přijímače signálu senzoru, takže senzor objekt detekuje.
V této fázi jsou také nějaké ultrazvukové snímače vzdálenosti , které využívají metodu detekce jednocestným paprskem. Sada jednocestných ultrazvukových senzorů obsahuje vysílač signálu a přijímač signálu, které si vždy 'odpovídají'. Detekovaný objekt umístěný mezi přijímačem signálu a vysílačem signálu může blokovat přijímač signálu v přijímání a odesílání zvukové vlny a snímač způsobí datový signál spínače napájení.
Detekční rozsah a úhel přenosu zvukových vln
Detekční rozsah ultrazvukových snímačů spočívá ve vlnové délce a frekvenci jeho použití. Čím delší je vlnová délka světla, tím menší je frekvence a tím větší je detekční vzdálenost. Například rozsah detekce kompaktního ultrazvukového snímače s vlnovou délkou světla na úrovni mm je 300~500 mm. Detekční dosah ultrazvukového senzoru s vlnovou délkou světla přesahující milimetry dosahuje 2m. Některé ultrazvukové senzory mají úzký úhel přenosu zvukových vln 6º, takže jsou vhodnější pro přesnou detekci relativně malých objektů. Jiné ultrazvukové senzory s úhlem přenosu zvukových vln 12º až 15º mohou detekovat objekty s velkým úhlem naklonění. Kromě toho mají lidé k dispozici také externí ultrazvukový senzor kamerového typu a příslušný elektronický obvod je umístěn v základním krytu senzoru. Tento druh konstrukce je vhodnější pro detekci a instalaci míst s omezeným vnitřním prostorem.
Seřízení ultrazvukového senzoru
V podstatě všechny ultrazvukové snímače hladiny mohou nastavit blízký a vzdálený bod nebo detekční rozsah výstupu spínače napájení. Bloky mimo rozsah nastavení lze detekovat, ale není snadné změnit výstupní stav. Některé ultrazvukové snímače mají různé hlavní parametry pro nastavení, jako je rychlost odezvy snímače, charakteristiky poškození radarovým echem a nastavení pracovního směru, když je ultrazvukový snímač připojen k čerpadlu.
Opakovatelnost
Faktory, jako je vlnová délka světla, ohrozí přesnost ultrazvukových senzorů. Nejkritičtějším ovlivňujícím faktorem je rychlost změny zvukových vln s teplotou. Proto má mnoho ultrazvukových senzorů vlastnosti teplotní kompenzace. Tato funkce umožňuje analogovému vstupnímu a výstupnímu ultrazvukovému senzoru získat opakovatelnost až 0,6 mm v širokém teplotním rozsahu.
výstupní funkce
Ultrazvukové senzory všech sériových produktů mají často produkty typu spínaného výstupu. Některé produkty mají také 2cestný spínací výstup (např. provoz minimálního a většího hladinoměru). Většina produktových řad může vyrábět produkty s analogovým vstupním proudem nebo analogovým analogovým výstupem pracovního napětí.
potlačení hluku
Kovový materiál nárazový zvuk, dunění a další zvuky není snadné poškodit hlavní parametr přiřazení ultrazvukového snímače. Je to dáno především výběrem frekvenčního rozsahu a patentovaným napájecím obvodem pro potlačení šumu.
stejný efekt
Současný účinek ultrazvukového měniče může zabránit ovlivnění. Zachovávají synchronizační funkci založenou na jednoduchém propojení samostatných synchronizačních linek. Vysílají také jeden pulz zvukových vln, fungují jako samostatný senzor a mají rozšířený detekční úhel pohledu.
Výměna senzoru (více kanálů)
Ultrazvukové snímače pracující náhradní metodou jsou nezávislé a vzájemně rozmístěné a není snadné se vzájemně ovlivňovat. Čím více senzorů pracuje při výměně, tím nižší je spínací frekvence odezvy.
Testovací standard
Ultrazvukové senzory jsou velmi vhodné pro práci v 'plynných' látkách. Tento typ senzoru může pracovat i v jiných parních látkách, ale je nutné provést nastavení citlivosti.
slepý úhel
Okamžitý dvoupaprskový ultrazvukový snímač nemůže spolehlivě detekovat část bloku umístěného na předním konci ultrazvukového ultrazvukového snímače. Proto se oblast mezi ultrazvukovým měničem a počátečním bodem detekčního rozsahu nazývá slepá skvrna. Snímač musí zůstat v této oblasti bez překážek.
Teplota plynu a vlhkost prostředí
Teplota plynu a vlhkost prostředí ohrozí dobu průchodu zvukové vlny. S každým zvýšením teploty plynu o 20 °C se interval detekce prodlouží až o 3,5 %. Podle norem pro relativně suchý plyn způsobí zvýšení okolní vlhkosti rychlost zvuku až o 2 % ultrazvukový převodník průtoku plynu .
Pracovní tlak plynu
Změna vzduchu o ±5 % za základních podmínek (zvolte pevný souřadnicový systém obráběcího stroje) způsobí změnu detekčního rozsahu ±0,6 %. Ve většině případů není problém s aplikací snímače pod pracovním tlakem 5Bar.
cyklón
Přechod cyklónu může snížit rychlost zvuku. Málo se ví, že škody způsobené rychlostí cyklonu až 8 m/s jsou zanedbatelné. Podle norem, které způsobují plynové víry, jako jsou horké kovové materiály, se doporučuje, že není nutné používat k detekci ultrazvukové senzory, protože je velmi obtížné měřit echo zvukové vlny s deformací mimo rámec.
standardní testovací objekty
•Pro kalibraci intervalu sn mezi spínači jmenovitého výkonu zvolte čtvercový zvukový reflektor.
• Tloušťka 2 mm
• Vertikální typ: Vertikální ke středové ose zvukového paprsku.
vodotěsná úroveň
•Pouzdro je odolné proti pevným částicím a vlhkosti.
•IP65: Zcela proti znečištění; anti-vlhký sloupec vniknutí.
•IP67: Důkladně proti znečištění; pod kontrolou teploty může proniknout do nejhlubší části vody 10 m a umístit se na 30 minut, což může být přiměřeně bezpečné.
•IP69K: V souladu s DIN40050-9 podle EN60529
Činnost čerpadla
Který může implementovat dvoupolohové ovládání, jako je funkce automatického čerpání vstřikovacího čerpadla měřiče hladiny kapaliny. Když měřený objekt brání senzoru v dosažení vzdáleného bodu detekčního rozsahu, je výstupem pozice. Když se měřený objekt přiblíží k senzoru a dosáhne blízkého bodu nastaveného v detekčním rozsahu, je výstupem obrácená pozice. více o tomto zdrojovém textuZdrojový text je vyžadován pro další informace o překladu.
Produkty | O nás | Zprávy | Trhy a aplikace | FAQ | Kontaktujte nás