Aantal keren bekeken: 5 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 23-03-2021 Herkomst: Locatie
Hoe de ultrasone transducersensor en het bereik van de ultrasone transducersensor te bedraden
Hoe de ultrasone sensor te bedraden
De bedradingsmethode van de piëzo-elektrische ultrasone transducer is gerelateerd aan de uitvoer. De uitgangsmethode van de ultrasone sensor heeft een analoge uitgang van 4-20Ma/0-10V en een NPN/PNP-schakeluitgang. De lijn van de ultrasone sensor is een vijfaderige lijn en de kleuren van de lijnen zijn bruin, blauw, zwart, wit en grijs. De bruine draad is over het algemeen verbonden met DC24V, de blauwe draad is over het algemeen verbonden met 0V, de zwarte draad is over het algemeen verbonden met de overeenkomstige uitgangsmodus, de witte draad is over het algemeen verbonden met de instelingang en de bruine draad is over het algemeen verbonden met synchronisatie.
4-20Ma analoge uitgangsverbindingsmodus: bruine draad wordt aangesloten op 24V-spanning, blauwe draad wordt aangesloten op 0V, zwarte draad wordt aangesloten op stroom, witte draad wordt aangesloten op de instellingsingangsdraad, grijze draad hoeft niet te worden aangesloten.
0-10V analoge uitgangsbedradingsmodus: bruine draad wordt aangesloten op 24V-spanning, blauwe draad wordt aangesloten op 0V, zwarte draad wordt aangesloten op spanning, witte draad wordt aangesloten op de instellingsingangsdraad, grijze draad hoeft niet te worden aangesloten.
NPN-schakelaaruitgangsbedradingsmodus: bruine draad wordt aangesloten op 24V-spanning, blauwe draad wordt aangesloten op 0V, zwarte draad wordt aangesloten op NPN, witte draad wordt aangesloten op de instellingsingangsdraad en grijze draad hoeft niet te worden aangesloten.
De bedradingsmethode van de PNP-schakeluitgang: bruine draad wordt aangesloten op 24V-spanning, blauwe draad wordt aangesloten op 0V, zwarte draad wordt aangesloten op PNP, witte draad wordt aangesloten op de instellingsingangsdraad en grijze draad hoeft niet te worden aangesloten.
Ultrasone sensorbereikmeting
In de dagelijkse productie en het leven, ultrasone bereiktransducer wordt voornamelijk gebruikt in de achteruitrijradar van auto's en het automatisch vermijden van obstakels van robots, bouwplaatsen en sommige industriële locaties zoals: vloeistofniveau, putdiepte, pijpleidinglengte, enz., waarvoor automatische contactloze afstandsgelegenheden vereist zijn. Er zijn momenteel twee veelgebruikte ultrasone afstandsoplossingen. Het ene is het ultrasone bereiksysteem gebaseerd op een microcomputer met één chip of ingebedde apparatuur, en het andere is het ultrasone bereiksysteem gebaseerd op CPLD (ComplexProgrammableLogicDevice). Om het gerelateerde toepassingsontwerp van ultrasone afstandssensoren te begrijpen, moeten we het eerst begrijpen
Het werkingsprincipe van ultrasone sensorbereik.
Werkingsprincipe van ultrasone sensorbereik
Ultrasone sensoren zijn sensoren die ultrasone signalen omzetten in andere energiesignalen (meestal elektrische signalen). Ultrageluid verwijst naar een mechanische schokgolf die wordt gegenereerd in een elastisch medium met een frequentie groter dan 20 kHz. Het heeft de kenmerken van een sterke gerichtheid, een langzaam energieverbruik en een relatief lange voortplantingsafstand, dus wordt het vaak gebruikt voor contactloze afstandsmetingen. Omdat de ultrasone golf een groot vermogen heeft om vloeistoffen en vaste stoffen binnen te dringen, vooral in vaste stoffen die ondoorzichtig zijn voor zonlicht. Wanneer de ultrasone golf de onzuiverheid of het grensvlak raakt, zal deze een aanzienlijke reflectie produceren om een echo te vormen, en kan deze een dopplereffect produceren wanneer deze een bewegend object raakt. Daarom heeft de ultrasone afstandssensor een beter aanpassingsvermogen aan de omgeving. Bovendien kan ultrasone meting een goed compromis zijn op het gebied van realtime, nauwkeurigheid en prijs.
Momenteel zijn er veel methoden om dit te doen 200 Khz ultrasone transducersensor : zoals detectiemethode voor retourtijd, fasedetectiemethode en detectiemethode voor akoestische golfamplitude. Het principe is dat de ultrasone sensor een bepaalde frequentie van ultrasone golven uitzendt, voortgeplant door het luchtmedium, en terugkaatst na het bereiken van het meetdoel of obstakel. Na de reflectie ontvangt de ultrasone ontvangersensor de puls. De ervaren tijd is de heen- en terugreistijd. De retourtijd houdt verband met de voortplanting van ultrasone golven. De afstand van de reis is gerelateerd. Test de zendtijd om de afstand te bepalen, bijvoorbeeld:
Ervan uitgaande dat s de afstand is tussen het gemeten object en de afstandsmeter, is de meettijd t/s en wordt de ultrasone voortplantingssnelheid uitgedrukt als v/m·s-1, dan is de relatie (1) s=vt/2 ( 1) In het geval van hoge nauwkeurigheidseisen is het noodzakelijk om rekening te houden met de invloed van de temperatuur op de ultrasone voortplantingssnelheid, en de ultrasone voortplantingssnelheid moet worden gecorrigeerd volgens formule (2) om de fout te verminderen.
v=331,4+0,607T (2) In de formule is T de werkelijke temperatuur in ℃, en v de voortplantingssnelheid van de ultrasone golf in het medium in m/s.