Ⅰ 跪求超聲波接收器電路圖 高手看
是超聲波接收器電路原理圖,由R40-16超聲波接收換能元件接收來的超聲波信號轉換為相應的電信號,送入IC1CC4069六反向器非門F1及R1構成的高增益全頻放大器進行放大,電壓增益可達20以上。放大後的信號經C1耦合至IC2的1腳。IC2是一種新型聲控集成電路,內含放大器及雙穩電路,當R40-16未接收到超聲波遙控信號時,雙穩態電路輸出端8腳輸出高電平(實際是懸空狀態),繼電器為釋放狀態。當發射機發出超聲波信號後,被R40-16接收,經IC1放大並由C1耦合至IC2再次放大,然後由13腳輸出並由C4、C5耦合至雙穩態電路輸入觸發端9腳和10腳,於是雙穩態電路翻轉,輸出端8腳輸出低電平,繼電器吸合。到第二次發射超聲波信號時,雙穩態電路又翻轉,繼電器變為釋放狀態。實現了繼電器的控制功能。 電路中IC1為六反向器CC4069,僅用了一個反向器,其餘五個空閑不用,但輸入端應全部接地或接電源正。IC2為SL517A型聲控集成電路。其它元件如圖所示。電源可用整流電源。整機不用調試即可工作。製作很方便。
Ⅱ 如何製作一個簡單的超聲波接收電路
發射電路最簡單的就用555定時器或者非門就可以了.產生一串方波即可.
接收做一個小信號放大電路,中心頻率在40Khz的就可以了.
Ⅲ 怎麼樣設計超聲波換能器激發接收電路並用FPGA驅動激發電路產生超聲波激發波形啊
超聲波換能器
要求的電路
Ⅳ 超聲波陣列的接收與發射電路,崔老師求指點畢設
哦,只是做畢業設計,這些要求有點像工業設計了。
畢業設計對作品的可靠性要求不是很高,但對產品的先進性、新穎性要求比較高,你的設計想要突出什麼技術?陣列么?
1、對於3米測距,開放式的探頭靈敏度較高,用232系列的IC驅動完全可行,如果使用陣列,那麼對相位要求較高,232的效果可能比變壓器還好,我也建議用232;
2、對於3米的測距,輸入和輸出阻抗匹配不必很嚴格,你的線路現在的輸入阻抗是10K(如果頻率是40KHz,C15取1n-2.2nF也行),對於輸出阻抗匹配,用232晶元可以不必考慮;
3、你的探頭電纜有多長?如果只有十幾厘米甚至更短,不必儀表放大器,這個電路就可以了;
4、現在用運放做的有源濾波器就可以,AGC沒有必要(才3米量程),需要注意的是AD採集速度,你用的4MHz晶振,MCU每秒能採集做少次?折算成距離,解析度是多少毫米?對於3米量程,這樣的解析度是否能滿足要求?數據處理好像沒什麼難點,看演算法吧,不知道STC11的內存是多大,有的演算法比較費內存。
對於畢業設計而言,我覺得不必考慮這些實際應用方面的細節,除非是長期接觸現場的研發團隊,一般的個人也很難有時間和精力去研究這些細節,對於十幾分鍾的答辯,老師是很難重視這些『優點』的,用這種電路應該是沒多大問題。
問題是這個畢業設計創新性在哪裡呢?是前面提到過的『矩陣』么?它能實現什麼特殊的功能么?這個電路怎麼看不出矩陣的特徵呢?
Ⅳ 超聲波接收電路的具體詳細的工作原理
超聲波接收電路是比較簡單的,超聲波感測器接收到的信號進行放大,通過解碼還原成數據信號進入單片機。
超聲波測距的原理是,判斷發送脈沖上升沿和接收脈沖上升沿的時間,根據聲音在空中傳播的速度計算出距離。
Ⅵ 求收發一體式超聲波感測器(TR40-16)的外圍電路設計
不懂澤那麼發土上來,用單片機做不復雜,外圍是放大,處理電路,做比較器
Ⅶ 超聲波感測器驅動電路如何設計
40kHZ超聲波發射電路之四,它主要由四與非門電路CC4011完成振盪及驅動功能,通過超聲換能器T40-16輻射出超聲波去控制接收機。其中門YF1與門YF2組成可控振盪器,當S按下時,振盪器起振,調整RP改變振盪頻率,應為40kHZ。振盪信號分別控制由YF4、YF3組成的差相驅動器工作,當YF3輸出高電平時,YF4一定輸出低電平;YF3輸出低電平時,YF4輸出高電平。此電平控制T40-16換能器發出40kHZ超聲波。電路中YF1~YF4採用高速CMOS電路74HC00四與非門電路,該電路特點是輸出驅動電流大(大於15mA),效率高等。電路工作電壓9V,工作電流大於35mA,發射超聲波信號大於10m。
Ⅷ 超聲波發射和接收電路設計,誰有原理圖急求啊!答案好的金幣不是問題!
超聲波發射和接收電路設子
比較有意思的