㈠ 超聲波感測器怎麼調節
雙向超聲波感測器是一種既能接收又能發射的超聲波器件
而單向超聲波感測器是只能接收或者只能發射的超聲波器件
從原理上超聲波感測器是一種電聲轉換器件沒有單雙之分,而實際的應用中單雙向的超聲波感測器在製作工藝材料上有不同,所以應用場合就不同1、對於收發合一的超聲波感測器(即採用了你說的用反射的方式接收),不同的型號的最大探測范圍在1.5~6m之間,老闆說的單程15m考慮反射損耗在內也還算正常 2、R為receive(接收),T為translate(發射)一般加40KHz方波發射信號(要看具體型號),另外一個接外皮的腳接地 3、測量量為電壓,對於無源的接收器(兩腳),出來的電壓還要進行幾千幾萬倍的放大,所以出現4的情況應該是不正常的。 我這有個方案說明,你要的話留個郵箱,我發給你好了。學東西重要的在學方法。 你要知道你手頭上東西的型號,然後直接到google(我也想支持,但找國外的資料它確實不行)上搜原始的datasheet,上面的信息很全面,有了它基本上就不用參閱其它資料了。
㈡ 前陣子剛買了一個邦納LG10A65PI激光測距感測器,但是說明書是英文的,看不懂 ,該怎麼調試呢求大神幫助
去無錫宇軒電子問問吧,他們是美國邦納激光測距感測器的經銷商
㈢ 超聲波感測器參數怎樣測試(餘震時間,聲壓、靈敏度);壓電晶體與金屬外殼怎樣粘結
餘震時間 可以在示波器上看,
聲壓和靈敏度需要用計量過知道靈敏度的接收換能器測試,
粘結一般用環氧樹脂膠
㈣ 如何解決超聲波感測器測量誤差過大的問題
超聲波不用鑽孔安裝,那麼就是外貼式和法蘭安裝式,法蘭安裝式的誤差要小於外貼式的,是因為外貼式的在安裝時無法准確知道管道壁後,更是因為北側介質在管道內壁腐蝕、結垢、沉澱導致管道內壁厚度發生變化與外貼式安裝中的管道內壁設置產生偏差,因此超聲波檢測誤差變大。
㈤ 超聲波感測器頻率輸入輸出怎麼測
用阻抗分析儀,或者問廠家,或者實測。
㈥ 如何調節超聲波感測器測試距離
超聲波感測器測試距離採用超聲波回波測距原理,運用精確的時差測量技術,檢測感測器與目標物之間的距離,採用小角度,小盲區超聲波感測器,具有測量准確,無接觸,防水,防腐蝕, 低成本等優點,可應於液位,物位檢測,特有的液位,料位檢測方式,可保證在液面有泡沫或大的晃動,不易檢測到回波的情況下有穩定的輸出,應用行業:液位,物位,料位檢測,工業過程式控制制等
㈦ 超聲波感測器的具體使用
我今天恰好也在摸索這個東西,一起共勉吧!
以microsonic 的ma40系列為例
1、對於收發合一的超聲波感測器(即採用了你說的用反射的方式接收),不同的型號的最大探測范圍在1.5~6m之間,老闆說的單程15m考慮反射損耗在內也還算正常
2、R為receive(接收),T為translate(發射)一般加40KHz方波發射信號(要看具體型號),另外一個接外皮的腳接地
3、測量量為電壓,對於無源的接收器(兩腳),出來的電壓還要進行幾千幾萬倍的放大,所以出現4的情況應該是不正常的。
我這有個方案說明,你要的話留個郵箱,我發給你好了。
學東西重要的在學方法。
你要知道你手頭上東西的型號,然後直接到google(我也想支持,但找國外的資料它確實不行)上搜原始的datasheet,上面的信息很全面,有了它基本上就不用參閱其它資料了。
㈧ 超聲波感測器如何檢測好壞
超聲波感測器用萬用表直接測試是沒有什麼反映的。要想測試超聲波感測器的好壞可以搭一個音頻振盪電路,當C1為390OμF時,在反相器腳與腳間可產生一個1.9kHz左右的音頻信號。
當超聲波在人體組織中傳播遇到兩層聲阻抗不同的介質界面時,在該界面就產生反射回聲。每遇到一個反射面時,回聲在示波器的屏幕上顯示出來,而兩個界面的阻抗差值也決定了回聲的振幅的高低。
超聲波感測技術應用在生產實踐的不同方面,而醫學應用是其最主要的應用之一,下面以醫學為例子說明超聲波感測技術的應用。超聲波在醫學上的應用主要是診斷疾病,它已經成為了臨床醫學中不可缺少的診斷方法。
超聲波診斷的優點是:對受檢者無痛苦、無損害、方法簡便、顯像清晰、診斷的准確率高等。因而推廣容易,受到醫務工作者和患者的歡迎。超聲波診斷可以基於不同的醫學原理,我們來看看其中有代表性的一種所謂的A型方法。這個方法是利用超聲波的反射。
㈨ 哪位大俠用過收發一體的超聲波感測器啊,麻煩教教我怎麼用啊!~~~~~~~
超聲波探頭,收發同體和收發異體的電路設計,主要區別在於前置放大器前面的鉗位電路,既不能讓探頭發射時的高壓損壞前置放大器,又要讓接收回的微小信號能順利通過,損耗盡可能小。通常使用高壓此片電容、電阻、開關二極體來做這個電路,不難,網上有很多參考。但專業的前置放大電路國內外各廠家由於研發試驗成本和技術保密等原因,不會輕易共享的。好的前置放大電路具有很高的信噪比和靈敏度,可以檢測較遠和較微弱的超聲波信號,精度也很高。
㈩ 超聲波感測器測量液位如何實現
超聲波感測器的液位測試方法
超聲波測量液位的基本原理是:由超聲探頭發出的超聲脈沖信號,在氣體中傳播,遇到空氣與液體的界面後被反射,接收到回波信號後計算其超聲波往返的傳播時間,即可換算出距離或液位高度。超聲波測量方法有很多其它方法不可比擬的優點:(1)無任何機械傳動部件,也不接觸被測液體,屬於非接觸式測量,不怕電磁干擾,不怕酸鹼等強腐蝕性液體等,因此性能穩定、可靠性高、壽命長;(2)其響應時間短可以方便的實現無滯後的實時測量。
系統採用的超聲波感測器的工作頻率為40kHz左右。由發射感測器發出超聲波脈沖,傳到液面經反射後返回接收感測器,測出超聲波脈沖從發射到接收到所需的時間,根據媒質中的聲速,就能得到從感測器到液面之間的距離,從而確定液面。考慮到環境溫度對超聲波傳播速度的影響,通過溫度補償的方法對傳播速度予以校正,以提高測量精度。計算公式為:
V=331.5+0.607T (1)
式中:V為超聲波在空氣中傳播速度;T為環境溫度。
S=V ×t/2=V×(t1-t0)/2 (2)
式中:S為被測距離;t為發射超聲脈沖與接收其回波的時間差;t1為超聲回波接收時刻;t0為超聲脈沖發射時刻。
對於液位的測量有哪些比較好的測試方法呢?下面工釆網小編推薦幾款適用於液位監測的超聲波感測器:美國SENIX 超聲波液位感測器 - ToughSonic-30。