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超音波距离感测器

超音波距离感测器

超音波距离感测器

超音波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超音波,也可以接收超音波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。

基本介绍

  • 中文名:超音波距离感测器
  • 材料:压电晶片
  • 原理:超音波
  • 主要部件:超音波探头

设计原理

超音波感测器是利用超音波的特性研製而成的感测器。超音波是一种振动频 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。超音波对液体、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。超音波碰到杂质或分界面会产生显着反射形成回波,碰到活动物体能产生都卜勒效应。因此超音波检测广泛套用在工业、国防、生物医学等方面以超音波作为检测手段,必须产生超音波和接收超音波。完成这种功能的装置就是超音波感测器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。

性能指标

超声探头的核心是其塑胶外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。超音波感测器的主要性能指标包括:
(1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
(2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超音波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的製冷设备。
(3)灵敏度。主要取决于製造晶片本身。机电耦合係数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。

结构工作原理

当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超音波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超音波感测器。
如超音波感测器,一个複合式振动器被灵活地固定在底座上。该複合式振动器是谐振器以及,由一个金属片和一个压电陶瓷片组成的双压电晶片元件振动器的一个结合体。谐振器呈喇叭形,目的是能有效地辐射由于振动而产生的超音波,并且可以有效地使超音波聚集在振动器的中央部位。
室外用途的超音波感测器必须具有良好的密封性,以便防止露水、雨水和灰尘的侵入。压电陶瓷被固定在金属盒体的顶部内侧。底座固定在盒体的开口端,并且使用树脂进行覆盖。对套用于工业机器人的超音波感测器而言,要求其精确度要达到1mm,并且具有较强的超音波辐射。
利用常规双压电晶片元件振动器的弯曲振动,在频率高于75kHz的情况下,是不可能达到此目的的。所以,在高频率探测中,必须使用垂直厚度振动模式的压电陶瓷。在这种情况下,压电陶瓷的声阻抗与空气的匹配就变得十分重要。压电陶瓷的声阻抗为2.6×107kg/m2s,而空气的声阻抗为4.3×102kg/m2s。5个幂的差异会导致在压电陶瓷振动辐射表面上的大量损失。一种特殊材料粘附在压电陶瓷上,作为声匹配层,可实现与空气的声阻抗相匹配。这种结构可以使超音波感测器在高达数百kHz频率的情况下,仍然能够正常工作。

原理与套用

超音波距离感测器可以广泛套用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超音波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连线,也提供发射夹角较大的探头。
1、超音波测距仪:
超高能声波测距技术使超音波测距技术有了重大的突破,它不仅拓宽了超音波测距技术的套用场合(适用极恶劣的工作环境),而且使用智慧型调节技术,大大提高了超音波产品的可靠性及性能指标,让用户无后顾忧 。
优秀的回波处理技术,5-50KHZ的超高强波频率使物位计最大量程可达到120米,适用介质温度为–20℃— +175℃。智慧型的全自动调节发波频率,自动的温差补偿功能使其工作更加稳定可靠。HpAWK系列产品还拥有灵活多变的工作方式(供电电源可为12VDC、24VDC、110VAC、220VAC;二/三/四线制同一仪表中可随意组合。它还拥有先进的远程GSM、CDMA、网际网路调试功能,使得用户随时可以得到技术支持。

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