Ⅰ 超聲波與激光測距感測器區別
超聲波感測器和激光測距感測器性能上有很大區別,區別如下:
1、精度:超聲波感測器的測量精度是厘米級別的,感測器的測量精度是毫米級別的。
2、測量范圍:超聲波感測器的測量范圍一般在80米之內,而手持式激光測距感測器的測量范圍最高可高達200米,激光測距望遠鏡的測量范圍更是多達幾百幾千米,甚至更遠。
3、報錯概率:超聲波感測器容易報錯,主要因為超聲波感測器是聲波發射,具有聲波的扇形發射特性,當聲波經過之處障礙物較多時,反射回來的聲波較多,干擾較多,易報錯,而激光測距感測器是特別小的一束激光發射出去再回來,只要光束能通過的,幾乎沒有干擾。
4、價格:超聲波感測器的價格從幾十元到幾百元,感測器的價格從幾百元到幾千、幾萬元,根據精度及距離的不同而有很大的差距。
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Ⅱ 用感測器怎麼測量紙板的厚度選用什麼樣的感測器
從下面的圖形就可以看出來了,當採用激光檢測的時候,您的板材厚度不變化時,中間的光帶寬度也會變化,這樣就可以實時地監測到貴公司生產的板材的質量了。安裝也是比較簡單的事,從圖中就可以知道個大概了。採用這種感測器不用再設計電路等工作了,直接安裝在上面就可以通過看顯示器來實時檢測。
現在的這種激光檢測儀的解析度一般都能達到一個微米,但主要是看您們要求的精度是多少。現在國產的也有,進口的也有。如果不加入溫度防護措施的話都沒有辦法達到您說的-20℃∽+80℃,它們能適應的溫度一般都是0-50℃。
國產的價格一般在1W左右,如果採用進口的,就看您選哪個品牌的了。
測量范圍:0-120mm可自選
解析度:0.001mm
20℃時的線性度:±3um
重復精度:±0.5um
工件定位誤差:±4um
測量區:20*60mm
激光波長:670nm***
掃描速度:1600scans/s
工作溫度:0℃-40℃
E-mail:[email protected]
彭星光
Ⅲ 用什麼超聲波感測器可以測出紙箱的容量
用三個測距感測器就可以了。把三個方向測出來的紙箱的長度相乘就是紙箱的體積。
Ⅳ 超聲波感測器測距原理
超聲波利用反射原理,
當發射信號發出,遇到物體,一部分信號返回,計算出往返時間/2,乘上波速就是距離
Ⅳ 怎樣用超聲波測厚儀識別材料的正確方法
利用超聲波的原理對物體厚度進行測量的儀器,通常是在一些無法利用工具進入的情況下使用。最大精度達0.01毫米,最大量程達300毫米。其使用方法為:將超聲波感測器放置物體表面,並以勻速移動,利用超聲波原理計算出物體厚度,例如船體、管道、組件的工廠或機器等。一般超聲波測厚儀可以用來測量均質材料,如金屬、玻璃、硬質塑料等。但是不可測量如混凝土、瀝青或木材等非均質材料。
對於表面銹蝕,耦合效果極差的在役設備、管道等可通過砂、磨、挫等方法對表面進行處理,降低粗糙度,同時也可以將氧化物及油漆層去掉,露出金屬光澤,使探頭與被檢物通過耦合劑能達到很好的耦合效果。
當材料內部存在缺陷(如夾雜、夾層等)時,顯示值約為公稱厚度的70%,此時可用超聲波探傷儀進一步進行缺陷檢測。
超聲波測厚儀測量工件前,根據材料種類預置其聲速或根據標准塊反測出聲速。當用一種材料校正儀器後(常用試塊為鋼)又去測量另一種材料時,將產生錯誤的結果。要求在測量前一定要正確識別材料,選擇合適聲速。
Ⅵ 超聲波感測器如何測距
超聲波感測器測距工作原理:超聲波感測器是將超聲波信號轉換成其他能量信號(通常是電信號)的感測器。超聲波是指頻率大於20 kHz的在彈性介質中產生的機械震盪波,其具有指向性強、能量消耗緩慢、傳播距離相對較遠等特點,因此常被用於非接觸測距。由於超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。,因此超聲波測距對環境有較好的適應能力,此外超聲波測量在實時、精度、價格也能得到很好的折中。
目前超聲波測距的方法有多種:如往返時間檢測法、相位檢測法、聲波幅值檢測法。其原理是超聲波感測器發射一定頻率的超聲波,藉助空氣媒質傳播,到達測量目標或障礙物後反射回來,經反射後由超聲波接收器接收脈沖,其所經歷的時間即往返時間,往返時間與超聲波傳播的路程的遠近有關。
Ⅶ 超聲波感測器型號和原理應用詳解
超聲波感測器由於感測器技術的發展慢慢被廣泛用於工業生產中,加速了工業的發展。超聲波感測器主要是利用超聲波特點研發出的感測器。小編為大家從超聲波感測器型號、原理應用來為大家詳細解讀超聲波感測器,希望能幫助大家對這一科學原理應用更加的了解。
超聲波感測器,是通過送波器將超聲波向對象物發送,通過受波器接受這種反射波,來檢測對象物的有無和距離對象物的距離。通過計算從超聲波發信到受信為止所需要的時間和聲速的關系,來計算感測器和對象物之間的距離。此外,有些機器通過對穿過送波器和受波器間物體產生的超聲波的衰減或遮斷進行檢測,從而檢測對象物的有無。
超聲波感測器應用
一、超聲波感測器可以對集裝箱狀態進行探測。將超聲波感測器安裝在塑料熔體罐或塑料粒料室頂部,向集裝箱內部發出聲波時,就可以據此分析集裝箱的狀態,如滿、空或半滿等。
二、超聲波感測器可用於檢測透明物體、液體、任何錶粗糙、光滑、光的密緻材料和不規則物體。但不適用於室外、酷熱環境或壓力罐以及泡沫物體。
三、超聲波感測器可以應用於食品加工廠,實現塑料包裝檢測的閉環控制系統。配合新的技術可在潮濕環如洗瓶機、噪音環境、溫度極劇烈變化環境等進行探測。
四、超聲波感測器可用於探測液位、探測透明物體和材料,控制張力以及測量距離,主要為包裝、制瓶、物料搬檢驗煤的設備運、塑料加工以及汽車行業等。超聲波感測器可用於流程監控以提高產品質量、檢測缺陷、確定有無以及其它方面。
常見的超聲波感測器型號
UM30-2超聲波感測器
UM30-2超聲波感測器SICK超聲波感測器使用聲音精確地檢測物體和測量距離。無論物體是什麼形狀,超聲波感測器可提供背景抑制的功能進行可靠地檢測。而感測器的輸出,可以是開關量,模擬量或者同時具備。
PS-400超聲波糾偏感測器
PS-400超聲波糾偏感測器應用高頻超聲波直線傳播的原理,用來檢測卷材的邊緣位置。與光電感測器相比,不會受材料透明度的影響,所以死使用時無需校調,非常方便。適用於不透明材料(例如塑料薄膜,紙張等等)的追邊應用(透明材料例如布,無紡布則不適用)。
以上小編為大家整理的超聲波感測器型號、原理應用的知識,希望大家能對這一門技術有所了解並合理利用,使其能在生活與工作中幫助到大家。如果對超聲波感測器的知識還有疑問的朋友可以留言超聲波感測器小兔,小兔會努力幫助大家解決難題
Ⅷ 超聲波感測器的性能指標
超聲探頭的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構成晶片的材料可以有許多種。晶片的大小,如直徑和厚度也各不相同,因此每個探頭的性能是不同的,我們使用前必須預先了解它的性能。超聲波感測器的主要性能指標包括: 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。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。
在工業方面,超聲波的典型應用是對金屬的無損探傷和超聲波測厚兩種。過去,許多技術因為無法探測到物體組織內部而受到阻礙,超聲波感測技術的出現改變了這種狀況。當然更多的超聲波感測器是固定地安裝在不同的裝置上,「悄無聲息」地探測人們所需要的信號。在未來的應用中,超聲波將與信息技術、新材料技術結合起來,將出現更多的智能化、高靈敏度的超聲波感測器。
超聲波距離感測器技術應用
超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。
超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面。
超聲波距離感測器可以廣泛應用在物位(液位)監測,機器人防撞,各種超聲波接近開關,以及防盜報警等相關領域,工作可靠,安裝方便, 防水型,發射夾角較小,靈敏度高,方便與工業顯示儀表連接,也提供發射夾角較大的探頭。 一、超聲波感測器可以對集裝箱狀態進行探測。將超聲波感測器安裝在塑料熔體罐或塑料粒料室頂部,向集裝箱內部發出聲波時,就可以據此分析集裝箱的狀態,如滿、空或半滿等。
二、超聲波感測器可用於檢測透明物體、液體、任何錶粗糙、光滑、光的密緻材料和不規則物體。但不適用於室外、酷熱環境或壓力罐以及泡沫物體。
三、超聲波感測器可以應用於食品加工廠,實現塑料包裝檢測的閉環控制系統。配合新的技術可在潮濕環如洗瓶機、噪音環境、溫度極劇烈變化環境等進行探測。
四、超聲波感測器可用於探測液位、探測透明物體和材料,控制張力以及測量距離,主要為包裝、制瓶、物料搬檢驗煤的設備運、塑料加工以及汽車行業等。超聲波感測器可用於流程監控以提高產品質量、檢測缺陷、確定有無以及其它方面。
使用超聲波感測器技術防止踩錯踏板
日產汽車開發出了防止在要踩剎車時誤踩成油門而使車輛加速的功能,使用攝像頭和超聲波感測器推斷出「要在停車場上停車」的情況時,如果駕駛員踩成了油門就會強制剎車。該技術預定在2~3年內實用化。超聲波感測器技術就是為了防止在停車場停車時踩錯剎車和油門造成事故而開發的。該技術是使用在車輛前後左右各配備一個的四個攝像頭和前保險杠、後保險杠各配備四個共八個超聲波感測器實現的。4個攝像頭沿用顯示車輛周圍俯瞰影像的「環視顯示器」的攝像頭。利用攝像頭識別出白線等以推斷汽車位於停車場,利用超聲波感測器測量出汽車與周圍障礙物之間的距離來確定剎車時機。
防止因踩錯剎車和油門而造成事故分兩步實施。當駕駛員在停車場想停車時,如果踩成了油門,則首先將車速減至蠕滑速度,用儀錶板的圖標來提示危險,並響起警報聲。如果駕駛員仍繼續踩油門而即將撞上牆壁等物體時,則強制剎車。剎車時機為保證汽車在與障礙物相距20~30cm左右時可以停下來。
Ⅸ 超聲波測距感測器的原理是什麼
1. 超聲波發生器
為了研究和利用超聲波,人們設計和製造了許多超聲波發生器。一般來說,超聲波發生器可以分為兩類:一類是電產生超聲波,另一類是機械產生超聲波。電方法有壓電、磁致伸縮、電等;機械方法有高爾通笛、水笛、氣笛。它們產生的超聲波的頻率、功率、聲波特性不同,所以它們的用途也不同。目前,比較常用的是壓電式超聲波發生器。
2. 壓電超聲發生器原理
壓電超聲波發生器實際上是利用壓電晶體的共振來工作。超聲發生器內部結構有兩個壓電晶片和一個諧振板。當脈沖信號作用於壓電晶片的兩極,其頻率等於壓電晶片的固有振盪頻率時,壓電晶片將產生共振,並驅動諧振板振動,產生超聲波。反之,如果兩電極之間不加電壓,當共振板接收到超聲波時,就會壓壓電片振動,將機械能轉化為電信號,從而成為超聲波接收器。
3.超聲波測距原理
超聲波發射器按一定方向發射超聲波,並與發射時間同時計時。超聲波在空氣中傳播,在途中遇到障礙物後立即返回。超聲波接收器接收到反射波後立即停止計時。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s。根據計時器記錄的時間t,可以計算出發射點到障礙物的距離s,即s=340t/2。這就是所謂的時差測距法。
超聲波測距的原理是使用空氣中超聲波的傳播速度是已知的,測量時間當聲波遇到障礙物後反射傳播,並計算實際距離的傳送點障礙基於發射和接收之間的時間差異。由此可見,超聲波測距原理與雷達測距原理是相同的。
測距公式表示為:L=C×T
式中,L為測量的距離長度;C為超聲波在空氣中的傳播速度;T為測量距離傳播的時間差(T為發射到接收時間值的一半)。
超聲波測距主要用於倒車提醒、建築工地、工業工地等場所的距離測量。目前距離測量范圍雖然可以達到100米,但測量精度只能達到厘米量級。
超聲波具有定向發射容易、方向性好、強度易於控制、不與被測物體直接接觸等優點,是一種理想的液體高度測量方法。在精密的液位測量中需要達到毫米級的測量精度,但目前國內超聲波測距專用集成電路只有厘米級的測量精度。
Ⅹ 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。