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[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来超声波传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对超声波传感器具备清晰的认识,主要内容如下。

今天,小编将在这篇文章中为大家带来传感器" target="_blank">超声波传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对超声波传感器具备清晰的认识,主要内容如下。

一、超声波传感器解决方案——MSP430系列集成式解决方案

普通的MCU既然不能完全满足需求,那该怎么办呢?先看看TI的MSP430系列,MSP430系列专门针对超声波应用做了加强。MSP430系列MCU,特别是其中的MSP430FR604x和MSP430FR504x系列,给超声波传感提供了一种低成本的单芯片解决方案。这个系列具有集成的超声波传感模拟前端,易于使用且可灵活用于开发各种应用。其独特的波形捕获技术与高速ADC可以实现低功耗的高精度测量。

以MSP430FR5043为例,该器件专为超声波水表、热量计和燃气表而设计。在整个针对超声波应用的器件里,都集成了超声波传感解决方案(USS_A)模块,可针对多种流速提供高精度测量。USS_A高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。

USS_A模块囊括了可编程脉冲发生器(PPG)和具有低阻抗输出驱动器的物理接口(PHY),尽可能做到最佳的传感器激励和准确的阻抗匹配效果,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳。

为了实现精确的信号采集,USS_A模块里还集成了可编程增益放大器(PGA)和高速12位 8Msps Σ-Δ ADC。在水为介质的环境中,该器件的差分飞行时间精度为±12.5ps,在500:1的宽动态范围内精度为±1%。在气体介质中,差分飞行时间精度为±250ps,同时可在流速高达12000升/小时的条件下实现±1%的精度,具有200:1的宽动态范围。

MSP430FR5043器件采用低功耗加速器(LEA),实现了基于高速ADC的信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量提供了一款超低功耗、高精度的计量解决方案应用。这种整体功耗超低MSP系统架构,能使整个超声波传感器系统降低能耗的同时提升性能。

二、声纳传感器和超声波传感器有何区别

声纳传感器和超声波传感器的区别,小编认为不少人都会容易将二者弄混。声纳传感器和超声波传感器都是经常用到的探测装置,但两者都是在不同环境下进行探测的,并且性能、设置等都不可混为一谈。因此有必要了解声纳传感器和超声波传感器的区别。

声纳传感器,直接探测和识别水中的物体和水底的轮廓。声纳传感器发出一个声波信号,当遇到物体后会反射回来,依据反射时间及波型去计算它的距离及位置。

并且声纳传感器主要用于探测生物,比如用于探测水底有哪些生物,生物体形有多大等。经常问你听说的用于探测水怪的装置就是声纳传感器。

而超声波传感器,是利用超声波的特性研制而成的传感器。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。

同时超声波传感器,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。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。

关于声纳传感器和超声波传感器的区别,通过以上简短的内容,相信大家都有所了解了。另外,超声波传感器的组成和性能和声纳传感器也存在区别,大家可以参照实物来比较下。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关超声波传感器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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