Hubei Hannas Tech Co., Ltd – profesionální dodavatel piezokeramických prvků
Zprávy
Nacházíte se zde: Domov / Zprávy / Informace o ultrazvukovém převodníku / Co je to ultrazvukový měnič rozsahu

Co je to ultrazvukový měnič rozsahu

Zobrazení: 5     Autor: Editor stránek Čas publikování: 2018-09-17 Původ: místo

Zeptejte se

tlačítko sdílení na facebooku
tlačítko sdílení na twitteru
tlačítko sdílení linky
tlačítko sdílení wechat
tlačítko sdílení linkedin
tlačítko sdílení na pinterestu
tlačítko sdílení whatsapp
sdílet toto tlačítko sdílení

Hlavním účelem ultrazvukových snímačů je měření a alarm. Návrh zahrnuje více obsahu, především kombinující jednočipový řídicí modul, ultrazvukový rozsahový modul, modul bzučáku a 4místný digitální trubicový zobrazovací modul. Jádrem tohoto návrhu je ultrazvukový měřicí modul. Další související moduly jsou rozšiřovány na základě rozsahu. Měřicí modul používá ultrazvukové senzory a poté vybere vhodný jednočipový mikropočítač. Následující je diskutováno z relevantních aspektů. Ultrazvukový dálkoměr je ultrazvukové vlnění, které je za hranicemi lidského sluchu, tedy mechanické vlnění, jehož frekvence vibrací je vyšší než 20 kHz. Když ultrazvukový senzor pracuje, napětí a ultrazvuková vlna se vzájemně převádějí. Když ultrazvukový senzor vysílá ultrazvukovou vlnu, sonda vysílající ultrazvukové vlny vysílá ultrazvukovou vlnu převedenou napětím. Když přijímá ultrazvukovou vlnu, ultrazvuková přijímací sonda posílá ultrazvukové převedené napětí zpět. Přejděte na řídicí čip mikrokontroléru. Ultrazvuková vlna má výhody vysoké frekvence vibrací, krátké vlnové délky, malého difrakčního jevu a dobré směrovosti a může být také nasměrována na odraznou čáru a spotřeba energie ultrazvukového senzoru je pomalá, aby se usnadnilo měření vzdálenosti. Při měření na střední a dlouhé vzdálenosti je přesnost a směrovost ultrazvukového senzoru mnohem lepší než u infračerveného senzoru, ale cena je také o něco dražší. Z hlediska bezpečnosti, ceny a směrovosti jsou ultrazvukové snímače vhodnější pro konstrukční požadavky.


Systém volí jako jádro řídicího systému 52 jednočipových mikropočítačů. Hodnota ultrazvukového snímače pro vzdálenost je zobrazována 4místnou digitální trubicí se společnou katodou. Různé vzdálenosti mezi překážkami využívají různé zvuky alarmu frekvence bzučáku a ultrazvukový přenosový signál se skládá z 52 jednočipových mikropočítačů. Port P1.0 je odeslán do ultrazvukového vysílacího obvodu pro přenos ultrazvukové vlny a poplašný systém se skládá z obvodu bzučáku. V tomto provedení je sonda, která vysílá a přijímá ultrazvukové vlny, oddělena, takže vysílací a přijímací signály nejsou spojeny, čímž se zabrání rušení a spolehlivost systému se může výrazně zlepšit. Blokové schéma systému je následující:


Ultrazvukový měřicí modul


Funkce modulu, modul využívá ultrazvukový dálkoměr k testování vzdálenosti mezi vozem a překážkou. Když je vzdálenost menší než daná hodnota, program se použije k přenosu signálu na potvrzovací kolík MCU. Další řídicí moduly detekují úroveň kolíku a řídí jízdní stav vozu podle úrovně.

Základním principem je, že modul ultrazvukového měření vzdálenosti může poskytovat funkci bezkontaktního snímání vzdálenosti 2 cm-400 cm, přesnost měření může dosáhnout 3 mm a modul obsahuje ultrazvukový vysílač, přijímač a řídicí obvod. Základní princip práce zahrnuje aspekty:


1) Použití IO portu TRIG ke spouštění rozsahu, přičemž signál vysoké úrovně je alespoň 10us;
2) Modul automaticky vysílá 40kHz obdélníkové vlny, aby automaticky zjistil, zda došlo k návratu signálu;
3) Dochází k návratu signálu a výstupu přes IO port ECHO, doba trvání vysoké úrovně je doba od přenosu do návratu ultrazvukové vlny, testovací vzdálenost = (vysoký čas * rychlost zvuku)


Zobrazovacím modulem ultrazvukového senzoru pro měření vzdálenosti je digitální trubice rozdělená na dynamický displej a statický displej. Zde je vybráno dynamické zobrazení a ovladač dynamického displeje: rozhraní dynamického zobrazení digitální elektronky je jedním z nejrozšířenějších režimů zobrazení v jednočipovém mikropočítači a společný pól COM každé digitální elektronky. Je přidán řídicí obvod stroboskopu a bitový stroboskop je řízen nezávislými I/O linkami. Když MCU vydá glyfový kód, všechny digitální elektronky obdrží stejný glyfový kód, ale digitální elektronka zobrazí glyf v závislosti na V ovládání jednočipového zábleskového COM terminálového obvodu jednočipového mikropočítače stačí zapnout ovládání digitální elektronky, která má být zobrazena, a bit zobrazí glyf a digitální záblesková elektronka se bez záblesku neobjeví. Postupným ovládáním COM konce každé digitální elektronky jsou digitální elektronky řízeny tak, aby se zobrazovaly postupně, což je dynamické řízení. Během procesu otáčení displeje je doba osvětlení každé digitální trubice 1~2 ms. Vzhledem k perzistenci lidského zraku a dosvitu LED, ačkoli digitální trubice nesvítí současně, pokud je rychlost skenování dostatečně rychlá, dojem je stabilní sada zobrazovaných dat, nebude docházet k blikání, dynamické zobrazení je stejné jako statické zobrazení, což může ušetřit spoustu O portů a nižší spotřebu energie. Modul alarmu ovládá zvonění bzučáku podle vzdálenosti zobrazené vzdáleností (pomocí I/O portu ke generování obdélníkové vlny frekvence). Hlavní funkce návrhu programového systému návrhu softwaru jsou vysílání ultrazvukových vln, příjem ultrazvukových vln, výpočet vzdálenosti měření, výpočet dat, poplach bzučákem a zobrazení hlavního vývojového diagramu digitální trubice, jak je uvedeno výše. Když dojde k přerušení, provede se zpracování přerušení. Vývojový diagram zpracování přerušení návrhu tok zpracování přerušení zahrnuje zpracování alarmů a zpracování digitálního skenování trubek.

Co je to ultrazvukový měnič rozsahu

Analýza chyb ultrazvukového rozsahu, podle principu ultrazvukového snímače vzdálenosti, zdroje chyb měření jsou: 1. odchylka mezi zahájením přenosu a načasováním spuštění; 2. Příjem echa k detekovanému zpoždění; 3. Příjem přerušení do Prodleva mezi načasováním odezvy na přerušení; 4, chyba samotného časovače; 5, vliv teploty na rychlost zvukové vlny nad faktory. Druhá chyba je způsobena citlivostí a zkreslením úsudku detekčního obvodu. Určitě existuje hystereze od příjmu skutečného echa po potvrzení obvodu a výstup odpovídajícího signálu, což souvisí se silou signálu echa, principem detekčního obvodu a citlivostí posuzovacího obvodu. Je také jádrem ultrazvukového měření. Protože pokud je citlivost příliš vysoká, některé rušivé signály budou mylně považovány za ozvěny, což povede k chybám měření. Pokud je příliš nízká, detekční vzdálenost je značně omezená, protože útlum ozvěny je druhou mocninou vzdálenosti. Tato část chyby je hlavním zdrojem nestability dat, protože zpoždění úsudku se bude měnit se silou echa.


Zpětná vazba
Hubei Hannas Tech Co., Ltd je profesionální výrobce piezoelektrické keramiky a ultrazvukových měničů, který se věnuje ultrazvukové technologii a průmyslovým aplikacím.                                    
 

DOPORUČIT

KONTAKTUJTE NÁS

Přidat: No.302 Innovation Aglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, provincie Hubei, Čína
E-mail:  sales@piezohannas.com
Tel: +86 07155272177
Telefon: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: živě:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co., Ltd Všechna práva vyhrazena. 
Produkty