Pääasiassa ottamalla käyttöön yhteystilan ultraäänianturiryhmän (lisävastaanottimen) lähtöportti. Seuraavassa luvussa tarkastellaan levytyyppisen pietsosähköisen muuntimen (päämuuntimen) vastaanotto- ja lähetyspiirin suunnitteluongelmaa. Piiriavusteinen vastaanotinryhmä koostuu 16 muuntimesta, joista jokaisessa on kaksi ulkoista johdinta, jotka toimivat signaalina ja maadoituksena. Alueen kaikusignaalit vaikuttavat apuvastaanotinryhmään ja summaimessa on signaalilähtö. Lisävastaanottimen signaali-kohinasuhteen lisäämiseksi kaistanpäästösuodatin, jonka keskitaajuus on 27,5 kHz, ja toisen asteen lähtöön voidaan kytkeä 5 khz:n laatutekijä. Sen jälkeen se lisätään päävastaanottopiirin muuntimen kaistanpäästösuodattimen lähtösignaaliin. Tällä tavalla yhdistetty ultraäänisyvyysanturi voi vastaanottaa kaikusignaalin 22-29. 5 kHz, mikä laajentaa ilmavälitteisen ultraäänianturin kaistanleveyttä.
Nopeusalue olettaa, että kohteen heijastuspinta on kohti ultraäänisyvyysanturianturi , silloin doppler-taajuuspoikkeama f edustaa vastaavasti kaikusignaalin ja lähetetyn signaalin taajuutta; v edustaa ultraäänikoettimen välistä suhteellista nopeutta; c edustaa ultraääniaaltoa ilman etenemisnopeudessa väliaineessa. Kun kohde on kaukana ultraäänianturista (etäisyys kasvaa), }d on negatiivinen arvo; muuten kohde on lähellä koetinta (etäisyys pienenee) ja fd on positiivinen arvo. Kun kohde on lähellä koetinta, yhdistetty ultraäänianturi voi mitata liikkuvan kohteen maksiminopeuden. Voidaan nähdä, että yhdistetyllä anturilla voidaan mitata liikkuvaa tavoitenopeutta 50 - 156 km/h. Tässä alempi toimintataajuus on asetettu 23,5 kHz:iin, mikä on hyödyllistä laajentaa ultraäänianturin aluetta ja nopeusaluetta, mutta sillä on pieni vaikutus impedanssin sovitusvaikutukseen.
Ultraäänianturien kehittämiseksi, joilla on suuri etäisyys, hyvä suuntaavuus ja laajakaista ultraäänisyvyysanturi, tässä artikkelissa tutkitaan pietsosähköisten levymuuntimien ja yhdistettyjen muuntimien suunnittelua ja valmistusmenetelmiä, jotka perustuvat säteittäiseen paksuuden koordinointitilaan. Sisältö sisältää näkökohtia: 1 Anturin toimintataajuuden ja suuntausindeksin mukaan suunnitellaan pietsosähköinen levymuunnin. 2 Akustisen impedanssin sovituksen ja sähkömekaanisen impedanssin sovitustekniikan soveltaminen on lisätä ultraäänianturin työskentelyetäisyyttä; Fresnel-äänikentän avulla on suunniteltu ainutlaatuinen akustinen kaikuanturi, joka parantaa tehokkaasti ultraäänianturia. Monitiehäiriöiden kestävyys. Ne ovat sähkömekaanisia ekvivalenttipiirejä, pietsosähköisen värähtelijän säteittäisen/paksuuskytkennän värähtelytilan jännitemalli ja taajuusvasteen ominaisuudet on annettu, ja joitain pietsosähköisen levymuuntimen kokeellisia ilmiöitä analysoidaan ja selitetään kvalitatiivisesti. Nopeiden liikkuvien kohteiden havaitsemisen ongelman ratkaisemiseksi uusi yhdistetty pietsosähköinen anturirakenne, jossa on pietsosähköinen levymuunnin päämuuntimena ja vedenalaista akustista anturijärjestelmää . apuvastaanottimeksi ehdotettiin
Toimintataajuusalue Pietsosähköinen levymuunnin on välillä 22kHz - 25.5kHz. Kun toimintataajuus on 24,5 kHz, nettoresonanssiimpedanssi on noin 47552; lähellä tätä taajuutta, anturin säteen leveys on -3 dB noin 10 tai niin. Anturin rinnakkaisimpedanssisovituksen jälkeen impedanssi 23,5 kHz:n resonanssitaajuudella on noin 26452. Korkeajännitteisen pulssisignaalin virityksessä ultraäänianturi ei tuota jälkikaiuntailmiötä. Yhdistetyillä antureilla ei ole vain suorituskyvyn ominaisuuksia kuin pietsosähköisellä mittausalueella, mutta myös suurempi nopeuden mittausalue ja suurempi anturien mittausalue.
Hubei Hannas Tech Co., Ltd on ammattimainen pietsosähköisen keramiikan ja ultraääniantureiden valmistaja, joka on omistautunut ultraääniteknologiaan ja teollisiin sovelluksiin.