① 超声波传感器的发射与接收分别利用什么效应,检测原理是什么
SDT中国联络中心昆山祺迈测控工程师回答:超声波是一种频率大于20khz的音波。
超声波有发射型的和接收型的,
发射型的仪器本身发射超声波,再接受反馈的超声波
接收型的,本身不发射超声波,是通过传感器接受超声波,将其转换成电信号,进行测量分析。
② 超声波传感器的检测方式
根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种: 穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。 限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,根据反射的超声波进行检测。 限定范围式:发送器和接收器位于限定范围的中心,反射板位于限定范围的边缘,并以无被检测对象遮挡时的反射波衰减值作为基准值。当限定范围内有被检测对象通过时,根据反射波的衰减情况(将衰减值与基准值比较)进行检测。 回归反射式:发送器和接收器位于同一侧,以检测对象(平面物体)作为反射面,根据反射波的衰减情况进行检测。
③ 超声波传感器如何检测好坏
超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感器的好坏可以搭一个音频振荡电路,当C1为390OμF时,在反相器脚与脚间可产生一个1.9kHz左右的音频信号。
当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时,在该界面就产生反射回声。每遇到一个反射面时,回声在示波器的屏幕上显示出来,而两个界面的阻抗差值也决定了回声的振幅的高低。
超声波传感技术应用在生产实践的不同方面,而医学应用是其最主要的应用之一,下面以医学为例子说明超声波传感技术的应用。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。
超声波诊断的优点是:对受检者无痛苦、无损害、方法简便、显像清晰、诊断的准确率高等。因而推广容易,受到医务工作者和患者的欢迎。超声波诊断可以基于不同的医学原理,我们来看看其中有代表性的一种所谓的A型方法。这个方法是利用超声波的反射。
④ 怎样用超声波传感器来检测前方一定距离内有无障碍,求高手指教!!!
严格的说“前方一定距离有无障碍”太笼统。
什么是前方障碍,从大范围来说,一个钉子、一个坑,一根横着的绳子,它们都是障碍,但这些超声波的识别率很低。实际上微波、视频也很难胜任,激光就更不用提了。
所以,我不得不明确一下,如果前方有一面墙,超声波是能检测到的,如果是一根电线或者水坑什么的,超声波是无法识别的。在这一点能接受的情况下,我们才可以继续把这个想法深入下去:
用超声波来判断前方障碍,用一个测距模块就可以了,MCU反复读取前方测距的数值,如果连续几次测距,返回的距离信息都在‘障碍’定义的距离范围之内,就判断为前方有障碍,程序则控制转向或停车,或者报警。
⑤ 超声波传感器的检测好坏
超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感器的好坏可以搭一个音频振荡电路,当C1为390OμF时,在反相器⑧脚与⑩脚间可产生一个1.9kHz左右的音频信号。把要检测的超声波传感器(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感器能发出音频声音,基本就可以确定此超声波传感器是好的。
注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1=0.O1μF时,约0.76kHZ。
⑥ 超声波传感器驱动电路如何设计
40kHZ超声波发射电路之四,它主要由四与非门电路CC4011完成振荡及驱动功能,通过超声换能器T40-16辐射出超声波去控制接收机。其中门YF1与门YF2组成可控振荡器,当S按下时,振荡器起振,调整RP改变振荡频率,应为40kHZ。振荡信号分别控制由YF4、YF3组成的差相驱动器工作,当YF3输出高电平时,YF4一定输出低电平;YF3输出低电平时,YF4输出高电平。此电平控制T40-16换能器发出40kHZ超声波。电路中YF1~YF4采用高速CMOS电路74HC00四与非门电路,该电路特点是输出驱动电流大(大于15mA),效率高等。电路工作电压9V,工作电流大于35mA,发射超声波信号大于10m。
⑦ 示波器怎么测试超声波传感器余振,最好能提供电路
发射以后,直接看信号的余震,比如最好信号衰减到5%,还是10%,这个是你自己定义的。
⑧ 怎么检测超声波传感器接受头的信号
一首先用一台功率放大电路改制成信号发生器,负载是一个高音喇叭。二用一套电压放大器的输入端连接超声波传感器,输出端连接电压表。将信号发生器的频率调节到两万赫滋以上,把超声波传感器与高音喇叭离开一个距离摆放好。三调节信号放大器的信号幅度,观察电压表的变化,如果电压变化小或不变化,即可证明好坏。在这里要注意调节的是信号幅度,不是频率。
⑨ 超声波传感器怎么放在电路中使用
要看你是具体用来做什么,你的电路原理图发过来看看,能够告诉你怎么放