超聲波傳感器的技術原理及應用

來源:盛霞光電發布時間:2017-02-16瀏覽次數:0次

超聲波傳感器的技術原理及應用

 

眾所周知:傳感器是利用的特性研制而成的傳感器。是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的。碰到雜質或分界面會產生反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。因此檢測應用在工業、國防、生物醫學等方面。 以作為檢測手段,必須產生和接收。完成這種功能的裝置就是傳感器,習慣上稱為超聲換能器,或者超聲?,F在來介紹一下傳感器的原理及應用: 一、傳感器的組成 主要由壓電晶片組成,既可以發射,也可以接收。小功率超聲多作探測作用。它有許多不同的結構,可分直(縱波)、斜(橫波)、表面波(表面波)、蘭姆波(蘭姆波)、雙(一個反射、一個接收)等。 二、性能指標 超聲的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構成晶片的材料可以有許多種。晶片的大小,如直徑和厚度也各不相同,因此每個的性能是不同的,我們使用前必須預先了解它的性能。傳感器的主要性能指標包括: 1、工作頻率 工作頻率就是壓電晶片的共振頻率。當加到它兩端的交流電壓的頻率和晶片的共振頻率相等時,輸出的大,靈敏度也高。 2、工作溫度 由于壓電材料的居里點一般比較高,特別是流量計用使用功率較小,所以工作溫度比較低,可以長時間地工作而不失效。用的超聲的溫度比較高,需要單獨的制冷設備。 3、靈敏度 主要取決于制造晶片本身。機電耦合系數大,靈敏度高;反之,靈敏度低。 


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