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[导读]本文中,小编将对超声波传感器予以介绍,如果你想对超声波传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对超声波传感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对传感器" target="_blank">超声波传感器予以介绍,如果你想对超声波传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对超声波传感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、超声波传感器常见检测方式

超声波检测技术中最重要的就是超声波传感器,超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它的原理是利用超声波进行数据的采集。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。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。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。

超声波传感器最大的优点是,能对被检测物进行非接触式无磨损的检测,它对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。

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,常见的检测方式有包括:

1、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。

2、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。

3、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进行检测。

4、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。

二、选择超声波传感器需要考虑环境因素

1.保护环境/室内传感器

考虑在天气条件下是否使用传感器会损坏传感器内部的电气元件。小编提供了许多能够承受户外恶劣条件的传感器。这些传感器也可以在需要更窄的光束时使用,即使在用户自己舒适的家中也是如此。首先,找到传感器的放置位置,并确定可能与传感器接触的位置。

接下来需要考虑的是水分; 关于这个问题有用户曾经询问过小编技术人员:传感器会以任何形式暴露在潮湿环境中吗? 与传感器正面接触的湿气可能渗入我们所有EZ / AE传感器的开口中,这会对传感器造成无法修复的损坏。其中传感器的灰尘和苛刻的处理也有可能影响测距并可能造成损坏。“受保护环境”传感器的另一个考虑因素是,传感器受到碰撞或者对传感器正面敲击都有可能会造成传感器的损坏。EZ / AE传感器和所有开放式传感器都是“受保护环境”,如果用户在选择将传感器用于受保护的环境,请确保您的应用程序适用。了解传感器周围环境可确保传感器满足这些传感器已知的200,000+ MTBF小时数。

2.非保护环境/室外传感器

对WR(耐候)传感器的考虑要宽松得多。闭合换能器只有传感器铝的部分暴露,允许IP67的耐候性,室外元素可能需要。

如果用户只打算在天气晴朗的条件下使用传感器,则可能不需要IP67等级,但用户可能希望WR传感器可以提供更窄的波束宽度。 当传感器的灰尘,湿气或苛刻的处理不可避免时,小编提供的的WR传感器的NE是用户应用的理想选择。此外IP67级传感器还可以处理刺激性化学品,或者可以与耐化学品密封配对,例如F-Option,适用于存在柴油或腐蚀性气体的环境。

一旦知道环境,选择完美的MaxBotix传感器既简单又容易。 然后,用户可以将其归类为“受保护”或“不受保护”,并从“传感器选择指南”中选择相应的选项,以找到适合您应用需求的传感器。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关超声波传感器的所有介绍,如果你想了解更多有关超声波传感器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

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