A. 超声波测距
超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,它的根据是接收器接到超声波时的时间差,跟回音差不多,与雷达测距原理相似。 超声波知识:超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波应用:除湿器,清洗机,粉碎机,震荡机,旋转蒸发器等。
B. 超声波传感器的优缺点是什么
超声波传感器的优点:
1.不受物体颜色或透明度的影响
超声波传感器将声音反射出物体,所以颜色或透明度不会影响传感器的读数。
2.能在黑暗环境下使用吗
与使用光线或摄像机的近距离传感器不同,黑暗的环境不会影响超声波传感器的探测能力。
3.不受灰尘、污物或高湿度环境影响
虽然许多传感器在这些环境下工作良好,但仍有一些传感器产生不正确的读数,特别是在极端条件下,即大量的灰尘或水积累。
4.在某些应用中具有较高的精度
超声波传感器在测量平行表面的厚度和距离时具有较高的精度。
5.穿透
高灵敏度和穿透力使超声波传感器更容易探测到外部,也能探测到深部物体。
6.抗环境干扰强:可在任何照明环境下使用。在室内、室外、复杂环境光等各种光照条件下,性能可靠。可对光、烟、尘、颜色、材料等进行非接触检测,所以在某些应用中超声波传感器比红外传感器更好,因为它们不受烟雾或黑物质的影响。
7.应用范围广:超声波传感器可用于水位检测、无人机应用、自动避障应用、距离检测应用等。
8.多用途:有无检测、电平检测、位置检测、距离检测等。可以满足大部分非接触检测的需要。

超声波传感器也有一些缺点:
1.不能在真空中工作
由于超声波传感器使用声音来工作,它们在真空中根本无法工作,因为没有空气来传播声音。
2. 不适合水下
3.软材料会影响传感精度
覆盖在非常柔软的织物上的物体会吸收更多的声波,使得传感器很难看到目标。
4. 5-10度或以上的温度变化会影响传感精度
然而,现在许多制造商的产品都提供温度补偿,这些传感器可以根据启动时或每次量程读数前的温度、电压等的任何变化进行校准。
5. 小物体很难反射声波
物体可能太小,不能反射足够的声波回传感器被探测到。
6. 有些特定的形状很难捕捉到反射波
某些物体的形状或位置会使声波在物体上反弹,但会偏离超声波传感器。在选择超声波传感器时,必须注意上述环境和应用场景;最后,总的来说,距离测量、密闭容器中的液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车避撞系统、医学成像技术等领域都是使用超声波传感器拳头的场景。
C. 关于用单片机控制超声波测距模块的问题
这可能是你的超声波模块设计就如此.
模块在发射超声波时输出高电平,在接收到反射信号后,将输出复位成低电平。这个高电平时间就是超声波在某块与障碍物之间往返一次所需的时间。
当无障碍物时,高电平会无限期延续下去,这样就无法启动下一个超声波发送,必须在经过一个特定的时间后,强制复位。这个时间也就决定了这个模块的最大检测距离。
超声波脉冲有一定宽度,当超声波在模块与障碍物之间来回一次所需时间小于脉冲宽度,反射信号与发射信号重叠,某块也无法识别。超声波的脉冲宽度决定了最小探测距离。
D. 超声波传感器的优缺点
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。基于超声波特性研制的传感器称为“超声波传感器”,广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
缺点:
由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用
超声波传感器功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
灵敏度主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。