Hubei Hannas Tech Co., Ltd-Професійний постачальник п’єзокерамічних елементів
Новини
Ви тут: додому / Новини / Інформація про ультразвуковий перетворювач / Що таке ультразвуковий датчик дальності

Що таке ультразвуковий датчик дальності

Перегляди: 3     Автор: Редактор сайту Час публікації: 2019-03-26 Походження: Сайт

Запитуйте

кнопка спільного доступу до Facebook
~!phoenix_var188!~
кнопка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного доступу на pinterest
кнопка спільного доступу до WhatsApp
поділитися цією кнопкою спільного доступу


Можна почути, що звук створюється вібрацією об’єкта. Його частота датчик для відстані знаходиться в діапазоні 20 Гц-20 кГц, ультразвукова хвиля більше 20 кГц, а інфразвукова хвиля нижче 20 Гц. Зазвичай використовувані ультразвукові частоти становлять десятки кГц-десятки МГц. Оскільки спрямованість ультразвуку сильна, її часто вимірюють відстанню. Використання ультразвукового тестування часто є швидким, зручним, простим для розрахунків, легким для досягнення контролю в реальному часі та може відповідати промисловим і практичним вимогам щодо точності вимірювань. Тому він широко використовується в мобільних роботах, автомобільній безпеці та вимірюванні океану. Даний винахід забезпечує рідкокристалічний пристрій вимірювання дальності, який використовує ультразвуковий датчик і мікропроцесор, інтегрований з передачею та прийомом. Ультразвукові датчики використовуються для розподілу часу під час передачі та прийому, а також відстані між перешкодою та Ультразвуковий датчик відстані розраховується за швидкістю поширення акустичної хвилі в повітрі та інтервалу часу від випромінювання імпульсу до прийому відбитого імпульсу.


Датчик датчика вимірювання відстані є параметром, який потрібно виявляти в різних ситуаціях і елементах керування. Таким чином, визначення діапазону є проблемою, яку потрібно вирішити під час збору даних. Хоча існує багато способів вимірювання відстані, наприклад вимірювання дальності лазером, мікрохвильовим випромінюванням, інфрачервоним випромінюванням та ультразвуком. Однак ультразвукове визначення дальності є простим і здійсненним методом. Незважаючи на те, що схеми ультразвукового визначення дальності різноманітні, використовуються навіть спеціальні інтегральні схеми ультразвукового вимірювання дальності. Однак деякі схеми складні, технічно складні, деякі важко налагодити, а деякі компоненти непросто придбати. Схема, представлена ​​в цій статті, має низьку вартість і надійну роботу. Компоненти, які використовуються, легко придбати, а принцип визначення діапазону поєднується з обробкою даних однокристального мікрокомп’ютера для підвищення точності вимірювань, схему легко реалізувати, не потрібно налагоджувати, і робота стабільна.


У побуті зустрічаються різноманітні далекоміри. У порівнянні з лазерною та інфрачервоною дальністю ультразвукові хвилі не чутливі до зовнішнього світла, кольору та електромагнітних полів. Вони більше підходять для суворих умов з темрявою, сильними електромагнітними перешкодами, токсичними речовинами, пилом або димом і ідентифікують об’єкти з поганою прозорістю та дифузною відбивною здатністю. Це також має переваги. Крім того, ультразвуковий датчик наближення має такі переваги, як сильна спрямованість, повільне споживання енергії та велика відстань поширення. Ультразвукове визначення дальності — це безконтактне вимірювання, яке широко використовується в реверсивному радарі запобігання зіткненням, наближенні роботів, вимірюванні океану, розпізнаванні об’єктів та в інших сферах. Відстань - це параметр, який потрібно виявляти в різних ситуаціях і елементах управління. Таким чином, визначення діапазону є проблемою, яку потрібно вирішити під час збору даних.


Використовується ультразвуковий датчик далекоміру та мікропроцесор, інтегрований з передачею та прийомом. Ультразвукові датчики використовуються для розподілу часу на передачу і прийом, а відстань між перешкодою і ультразвуковим далекоміром обчислюється за швидкістю поширення акустичної хвилі в повітрі і інтервалом часу від випромінювання імпульсу до прийому відбитого імпульсу. Таким чином, вимірювання, які часто використовуються для вимірювання відстаней, такі як далекоміри та рівнеміри, можуть бути досягнуті за допомогою ультразвуку.


Ультразвуковий датчик відстані зазвичай використовує метод часу до часу, тобто відстань до вимірюваного об’єкта обчислюється за допомогою s=vt/2. Де s — відстань між трансивером і об’єктом вимірювання, v — швидкість поширення ультразвукової хвилі в середовищі (v = 331,41+T/273 м/с), а t — часовий інтервал проходження ультразвукової хвилі туди й назад. Принцип роботи такий: ультразвукова хвиля, випромінювана волоссям, поширюється в повітрі зі швидкістю v і відбивається поверхнею, коли досягає об’єкта вимірювання, і приймається приймальною головкою, а час проходження туди й назад дорівнює t, а відстань до вимірюваного об’єкта обчислюється за s. Т – температура навколишнього середовища. Цей ефект необхідно враховувати, коли кількісна точність є високою. Однак, загалом, цей метод можна відкинути, а програмне забезпечення може налаштувати та компенсувати. Оскільки датчики ультразвукового датчика також є різновидом звукової хвилі, швидкість звуку c пов’язана з температурою, і вказано швидкість звуку за кількох різних температур. Під час використання, якщо температура не змінюється значно, швидкість звуку можна вважати практично постійною. Якщо точність вимірювання відстані дуже висока, її необхідно скоригувати методом температурної компенсації. Після визначення швидкості звуку можна визначити відстань, вимірявши час проходження ультразвуку туди й назад. Це принцип ультразвукової локації.


Робота системи - це процес взаємодії програмного та апаратного забезпечення. Спочатку термінал увімкнення встановлюється мікрокомп’ютером, а потім надсилає прямокутний сигнал із частотою 40 кГц через п’єзоелектричний перетворювач (ультразвуковий передавач) для передачі сигналу та випромінювання ультразвукової хвилі, і в той же час таймер запускається, коли таймер увімкнено. Сигнал відбивається назад до перешкоди і в цьому документі називається відлунням. У той же час п’єзоелектричний перетворювач (ультразвуковий приймач) отримує відлуння та отриману ультразвукову хвилю, посилюється за допомогою обробки сигналу та надсилається до компаратора через триступеневе підсилення для порівняння та виведення напруги порівняння. Після того, як вихідна напруга проходить через тріод, напруга узгоджується з портом вводу/виводу і, нарешті, надсилається на мікрокомп’ютер для обробки. Нарешті, рідкокристалічний РК-дисплей супроводжується чудовою музикою.


Зворотній зв'язок
Hubei Hannas Tech Co., Ltd є професійним виробником п’єзоелектричної кераміки та ультразвукових перетворювачів, присвячений ультразвуковим технологіям і промисловому застосуванню.                                    
 

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Додати: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenue, Chibi City, Xianning, Hubei Province, China
E-mail:  sales@piezohannas.com
Тел.: +86 07155272177
Телефон: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co., Ltd. Усі права захищено. 
Продукти