の 二重結晶発振器を備えた超音波距離測定トランスデューサは 、相互に接着され、反対の分極方向を有するバイモルフセラミックです。シートの動作原理は、二重結晶発振器の上下のセラミックシートに逆極性の交流電界を印加することにより、一方の圧電セラミック素子が伸長し、他方のセラミック素子が短縮されることにより、二重水晶発振器が曲げ変形振動を発生させて機械波を外部に伝達します。水晶屈曲振動子の代表的な構造で、2重の水晶振動子が正方形で、その左右を精密な凸部で支え、支点が振動子の振動の節となる。電気機械変換効率を向上させるため、 距離測定用の超音波振動子は、金属板を備えた二重水晶振動子と円錐形の振動体が1つずつ固定されており、円錐体は振動体の金属板です。
デュアル水晶発振器の圧電コンポーネントは、双水晶屈曲振動トランスデューサーです。超音波を送信する際、錐体状の振動体は放射面が大きいため、放射される音波の指向性が強く、超音波の伝播が容易となる。超音波を受信すると、音波の振動エネルギーが振動体の中心に集中します。 圧電超音波トランスデューサ振動子は、 大きな交流電荷を生成することができます。
他と比べて 距離測定トランスデューサでは、二重水晶発振器は、同じ振幅の超音波信号の励起の下で、より大きな振幅の超音波を送信できます。しかし、その構造上の制約により、このようなトランスデューサが提供できる推力や振動エネルギーは非常に限られており、環境圧力が大きく変化する現場での使用には適していません。ラジアル振動トランスデューサは、圧電セラミック管からなるラジアル振動型超音波プローブの構造模式図であり、その放射面は円管のラジアル振動方向と垂直である。ラジアル振動の基本振動が21kHzの場合、圧電セラミック管の外径は約100mm、作動距離は約100mmとなります。 超音波距離センサー は 25 m、デッドゾーンは 0.85 m 未満です。