A. 测液位高度的传感器是不是采用超声波传感器超声波传感器测量的范围有没有在十几米的
测液位高度,很多都用超声波传感器,现在超声波都可以测到六七十米的距离了。十几米当然没有问题。
B. 毕业设计急呐,超声波传感器测液位。100分求助
你老师给你出的题还真不简单,你选的超声波传感器不是40HZ而是40KHZ。R为接收,T为发射。首先你要把超声波传感器的距离信号处理成串行信号。然后在交给单片机进行处理。超声波传感器做的时候要注意温度补偿和滤波。滤波的主要作用是对抗水面产生的波纹。我有一套超声波传感器的资料测量距离是5M左右的可惜没有电子版的。你可以在网上找一下,应该有类似的资料,就搜超声波实验板就可以了,找带串行输出的,单片机和显示自己做应该不难。
C. 超声波液位传感器和投入式液位传感器的原理,哪位大侠给说说,我是个菜鸟,说详细点,谢谢各位了!
超声波液位传感器原理
由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。
投入式液位传感器原理
按液柱静压与液柱高度成正比的原理实现的
p=密度·gh,可以通过测得的p求出h
实际就是把液位测量转变成压力的测量
D. 测试液位用超声波传感器与压力传感器谁好
测试液位用压力似乎不准确吧。这应该是一个间接测量。
超声波液位计测量液位效果可以。
这两种传感器应该没有可比性。
E. 超声波液位传感器可以测量哪些物理量
可以测量距离,物体有无,物体计数,单双张,液位,定位,等等
F. 超声波传感器能否测量液体内部浮标的高度
隔着空气是肯定不可以的,不过超声波可以放在水里面,那是有可能的。
G. 超声波传感器可以用液位控制箱吗
超声波液位传感器是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。
超声波液位传感器一般是自带显示的,但是用户为了的能够更加直观的看到当时的数据,都会配相应的液位控制箱。
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H. 解释超声波液位计测量原理
超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。
测距的公式表示为:L=C×T
式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为发射到接收时间数值的一半)。
超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量,虽然目前的测距量程上能达到百米,但测量的精度往往只能达到厘米数量级。
由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,是作为液体高度测量的理想手段。在精密的液位测量中需要达到毫米级的测量精度,但是目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量精度。通过分析超声波测距误差产生的原因,提高测量时间差到微秒级,以及用LM92温度传感器进行声波传播速度的补偿后,我们设计的高精度超声波测距仪能达到毫米级的测量精度。
超声波测距误差分析
根据超声波测距公式L=C×T,可知测距的误差是由超声波的传播速度误差和测量距离传播的时间误差引起的。
时间误差
当要求测距误差小于1mm时,假设已知超声波速度C=344m/s (20℃室温),忽略声速的传播误差。测距误差s△t<(0.001/344) ≈0.000002907s 即2.907ms。
在超声波的传播速度是准确的前提下,测量距离的传播时间差值精度只要在达到微秒级,就能保证测距误差小于1mm的误差。使用的12MHz晶体作时钟基准的89C51单片机定时器能方便的计数到1μs的精度,因此系统采用89C51定时器能保证时间误差在1mm的测量范围内。
超声波传播速度误差
超声波的传播速度受空气的密度所影响,空气的密度越高则超声波的传播速度就越快,而空气的密度又与温度有着密切的关系,如表1所示。
已知超声波速度与温度的关系如下:
式中: r —气体定压热容与定容热容的比值,对空气为1.40,
R —气体普适常量,8.314kg·mol-1·K-1,
M—气体分子量,空气为28.8×10-3kg·mol-1,
T —绝对温度,273K+T℃。
近似公式为:C=C0+0.607×T℃
式中:C0为零度时的声波速度332m/s;
T为实际温度(℃)。
对于超声波测距精度要求达到1mm时,就必须把超声波传播的环境温度考虑进去。例如当温度0℃时超声波速度是332m/s, 30℃时是350m/s,温度变化引起的超声波速度变化为18m/s。若超声波在30℃的环境下以0℃的声速测量100m距离所引起的测量误差将达到5m,测量1m误差将达到5mm。
I. 液位传感器的测量方式有哪些
对液位的测量方法有较多种,不同的测量对象有不同的检测方法。
开放或半开放液池的液位检测可以采用静压式(现在的静压式实际也是差压式,其负压则是通大气,以大气压为参考压力),差压式、雷达式、超声波、浮球式等;
密闭式液池的液位检测用得最多得是差压式,对于其压力较低且常温的液位检测也可以用雷达式或超声波,对于检测要求比较低的可用磁翻板液位计。