课程结业-超声波传感器论文
超声波传感器技术的研究与应用

超声波传感器技术的研究与应用近年来,人们生活水平的提高,科技的不断发展,让我们的生活更加便捷和舒适。
其中,超声波传感器技术的研究与应用就是其中一个关键的因素。
一、超声波传感器技术的概述超声波传感器是一种广泛应用于物体检测和测距的技术,主要是通过超声波来实现测量。
其基本原理是:当超声波遇到障碍物时,会发生反射,并返回传感器。
传感器会测量反射回来的时间,并根据时间来计算距离。
因此,超声波传感器可以应用于多种场合,例如测量距离、检测物体是否存在等。
超声波传感器技术的应用非常广泛,其中最常见的就是汽车后方雷达探测器。
它可以帮助行车者更好地了解后方的情况,避免发生事故。
此外,超声波传感器还可以应用于医疗设备、机器人、空调等电器的运行控制等。
可以说,超声波传感器技术已经深入到我们生活的方方面面。
二、超声波传感器技术的优点相比其他测量方式,超声波传感器技术具有以下几个优点:1.高频信号:超声波传感器可在高频信号下工作,这意味着可以对极小的物体进行测量。
2.不受环境影响:超声波传感器可以在各种环境下使用,包括水和空气中。
3.非侵入性:传感器不需要直接接触被测物体,这有效地避免了污染和损坏。
三、超声波传感器技术的研究进展虽然超声波传感器技术已经广泛应用,但是仍有很多方面需要进一步的研究。
以下是几个超声波传感器技术方面的研究进展:1.传感器的选择:超声波传感器的选择关系到设备的准确测量和检测,因此如何选择最适合的传感器是一个值得研究的问题。
2.信号处理:超声波传感器的工作过程中需要进行信号处理,以最小化背景噪声的影响。
因此,如何优化信号处理是一个研究的重点。
3.电源:超声波传感器需要稳定的电源,但是其功耗却是一个不容忽视的问题。
如何在保证稳定电源的同时,尽可能的降低功耗是一个值得探讨的问题。
四、超声波传感器技术的未来发展从目前的研究进展,可以看出超声波传感器技术仍有很大的发展空间。
以下是未来超声波传感器技术的几个发展趋势:1.更高的精度:随着各种行业对精度的要求越来越高,超声波传感器技术也需要不断的改进来提高其精度。
基于单片机的超声波测距结课论文

2.1 超声波发射电路
图 3 数码管引脚图
超声波发射电路原理图如图 4 所示。发射电路主要有反相器 74LS04 和超声波 换能器构成,单片机 P1.0 端口输出的 40KHz 方波信号一路经一级反相器后送到超 声波换能器的一个电极,另一路经两级反相器后送到超声波换能器的另一个电 极,用这种推挽形式将方波信号加到超声波换能器两端可以提高超声波发射强 度。输出端采用两个反向器并联,可以提高驱动能力。上拉电阻 R6、R7 一方面 可以提高反相器 74LS04 输出高电平的驱动能力;另一方面可以增加超声波换能 器的阻尼效果,以缩短其自由振荡的时间。
实用的超声测距方法有两种,一种是在被测距离的两端,一端发射,另一端 接收的直接波方式,适用于身高计;一种是发射波被物体反射回来后接收的反射 波方式,适用于测距仪。此次设计采用反射波方式。测距仪的分辨率取决于对超 声波传感器的选择。超声波传感器是一种采用压电效应的传感器,常用的材料是 压电瓷。由于超声波在空气中传播时会有相当的衰减,衰减的程度与频率的高低 成正比;而频率高分辨率也高,故短距离测量时应选择频率高的传感器,而长距
原理 设计参数及 流程图 仿真及性 设计的改 格式 总分
公式推导
能分析 进方法
(30) (20) (10) (20/25) (10/5) (10)
大学
无线通信课程设计报告
基于单片机的超声波测距系统
专 业:通信工程 学 号:20085428 姓 名:超越
基于单片机的超声波测距系统
1.设计原理概述
文章是对基于单片机的超声波测距系统的研究,首先要知道超声波测距的原 理,它声波的一种,声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。 超声波的特性: (1)超声波在介质传播过程中,会发生衰减和散射。由于受介质和杂质的阻碍 或吸收,其强度会产生衰减。 (2)超声波声束能集中在特定的方向上,具有良好的指向性。超声波可以在固 体、液体和气体中以不同的速度进行传播,其速度受介质温度、压力等因素的影 响,但在相同外部环境下,超声波在同一介质中的传播速度是一常数。 (3)超声波在异种介质的界面上会产生发射、叠加等现象。
毕业设计(论文)-超声波测距语音播报设计

毕业设计:超声波测距语音播报论文专业电子信息工程技术学生姓名班级学号指导教师完成日期在空气介质中超声测距传感器因其性能好,价格低廉、使用方便,在现场机器人定位系统、车辆自动导航、车辆安全行驶辅助系统、城市交通管理和高速公路管理监测系统,以及河道、油井和仓库及料位的探测中都有应用。
由于超声波传播不易受干扰,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距和物位测量等都可以通过超声波来实现。
为此,深入研究超声波的产生与传播规律、开发高性能超声波换能器及其收发电路,对于超声波检测技术的发展具有十分重要的现实意义。
本设计介绍了基于单片机控制的超声测距的原理:由STC89C52控制定时器产生一定频率脉冲,计算从发射到接收回波时间,从而得到实测距离,数据处理采用,lcd1602显示距离,WTD588D语音播报。
In the air medium, ultrasonic range finder sensor because of its good performance, low price, convenient use, in the field of robot positioning system, automatic vehicle navigation, vehicle safety driving assist system, city traffic management and management of expressway monitoring system, as well as river, well and warehouse and material level detection used in.Because the ultrasonic wave propagation is not susceptible to interference, energy consumption slow, medium of communication in the longer distance, which are often used for ultrasonic distance measurement, such as the location and level measurement can be achieved by ultrasound.Therefore, in-depth study of ultrasonic generation and propagation, the development of high performance ultrasonic transducer and its transceiver circuit, the ultrasonic detection technology development has very important real sense.This article introduces the design of control based on single chip ultrasonic ranging principle: control by STC89C52 timer produces a certain frequency pulse, calculated from transmitting to receiving echo time, so as to obtain the measured distance, data processing using the temperature compensation, four digital tube display distance, voice broadcast.摘要 (I)Abstract ............................................................................................................................ I I 第一章绪论 ................................................................................................................ - 1 -1.1 课题设计目的及意义 ...................................................................................... - 1 -1.1.1设计的目的 ........................................................................................... - 1 -1.1.2设计的意义 ........................................................................................... - 1 -1.2 国内外研究动态 ............................................................................................. - 1 -1.3 本课题研究的主要内容................................................................................... - 2 - 第二章总体方案 . (3)2.1 方案选择 (3)2.2 超声波测距仪的设计思路 (3)2.2.1 超声波测距原理 (3)2.2.2 超声波测距原理框图 (4)2.3 使用元件选择 (4)第三章系统的硬件结构设计 (6)3.1 STC89C52单片机的功能及特点 (6)3.2单片机最小系统 (9)3.4 语音播报 (10)3.5 显示单元 (12)第四章系统的软件设计 (14)4.1 主程序流程图 (14)4.2 超声波发生子程序和超声波接收中断程序 (16)第五章超声波测距接收 (20)5.1 HC-SR04模块 (20)5.2 T40、R40超声波传感器简介 (26)5.2.1 超声波传感器的基本介绍 (26)5.2.2 超声波传感器的主要应用 (26)5.2.3 超声波传感器的工作原理 (27)5.3 超声波发射电路 (28)5.4 超声波接收电路 (28)5.5 超声波接收过程 (29)5.6 接收数据处理 (29)第六章总结 (32)致谢 (34)参考资料 (35)附录1原理图 (36)附录2主要源程序 (38)第一章绪论1.1 课题设计目的及意义1.1.1设计的目的随着科学技术的快速发展,超声波在测距中的应用越来越广。
超声波传感器的设计与研究

超声波传感器的设计与研究一、引言超声波传感器是一种通过声波在介质中的传播来检测距离、位置、速度等参数的传感器。
超声波传感器使用频率高、泄漏小、灵敏度高、探测距离远等特点,因此在工业、医疗等领域得到了广泛的应用。
本文将重点介绍超声波传感器的设计与研究。
二、超声波传感器的基本原理超声波传感器的基本原理是利用超声波在介质中的传播来探测物体的距离、位置、速度等参数。
声波在介质中的传播速度取决于介质的密度和刚度,因此可以通过测量声波传播时间来计算物体距离。
超声波传感器通常由发射器、接收器和信号处理系统组成。
发射器将电信号转换为声波信号,发送到物体上后被反射回来,接收器将反射回来的声波信号转换为电信号,然后信号处理系统将电信号转换为所需的参数。
三、超声波传感器的设计和制造超声波传感器的设计和制造需要考虑到多个因素,如频率、距离、灵敏度、波束角、环境适应性等。
以下是超声波传感器的设计和制造的一些关键步骤:1. 发射器和接收器的设计超声波传感器的发射器和接收器通常采用压电陶瓷材料制成。
压电陶瓷材料具有压电效应,即在应力下会产生电压。
因此,压电陶瓷材料可以将电信号转换为声波信号,也可以将反射回来的声波信号转换为电信号。
发射器和接收器的设计需要考虑到频率、波束角、灵敏度等因素。
频率越高,探测距离越短,但灵敏度越高;波束角越窄,方向性越好,但探测范围也越小。
2. 信号处理系统的设计超声波传感器的信号处理系统对于测量精度和稳定性都至关重要。
通常,信号处理系统包括前置放大器、滤波器、放大器和模数转换器等。
前置放大器用于提高信号的幅度和增强信号的噪声比;滤波器用于滤除杂波和干扰信号;放大器用于放大信号的幅度;模数转换器用于将模拟信号转换为数字信号,以便进一步处理和计算。
3. 环境适应性的设计超声波传感器的应用场景通常比较恶劣,需要考虑到环境适应性。
例如,需要考虑防水、抗震、抗干扰等因素。
四、应用领域超声波传感器在工业、医疗、安防等领域都有广泛的应用。
毕业设计论文-超声波测量

摘要液位测量广泛用于石油、化工、气象等领域。
超声波液位计是众多液位计中发展较快、应用较多的一种液位测量仪表。
它是利用超声波在同种介质中传播速度相对恒定以及碰到障碍物能反射的原理研制而成的,具有非接触、高精度、价格低廉、使用方便等优点。
近年来,随着高速数字信号处理技术与微处理器技术的进步,超声波液位计得到了长足的发展。
本文主要针对封闭式储存罐内的液位测量仪器进行了设计研究,利用无损测量技术,使用脉冲回波法进行液位测量,采用低功耗16位单片机MSP430作为主控芯片,利用超声波换能器产生的1MH Z超声波作为测量信号;用液晶显示测量的结果。
在设计中考虑到了误差的产生,并利用硬件部分和软件算法最大限度的减少误差,提高了系统的测量的精度。
关键字:液位计;超声波;MSP430单片机AbstractLevel measurement is widely used in the fields of oil industry、chemical industry and meteorology. Among all the level measurement instruments, ultrasonic level measurement instrument is developed faster and used more widely. Ultrasonic wave propagates at the constant speed in the same medium and reflects when meets with obstacle. Based on this theory, ultrasonic level measurement instrument is manufactured. The main merits of ultrasonic level measurement is non-contact, high accuracy, low of price, convenience of using and so on. In recent years, with the high development of high speed digital processing and micro-processor, ultrasonic level measurement instrument has obtained a great advancement.This system adopt low consumption 16 one-chip computer MSP430 as the top management chip , use 1MHz ultrasonic wave that the transducer produces as the signal of measuring; Reveal the result measured with the LCD. Consider the production of the error in the design, utilize the hardware part and maximum reduction error of software algorithm, have improved the precision of systematic measurement.Keywrod: level measurement;ultrasonic wave;MSP430目录摘要 (Ⅰ)A bstract (Ⅱ)第一章绪论 (1)1.1 液位计的现状及发展趋势 (1)1.1.1 综述 (1)1.1.2 液位计的现状 (1)1.1.3 液位测量仪表的发展趋势 (3)1.2 超声波液位计研究目的及其可行性 (3)1.3 本课题研究的内容 (3)第二章超声波液位计的测量原理 (5)2.1 超声波的基本特性 (5)2.2 超声波传感器 (6)2.3 超声波液位计的测量原理 (6)第三章系统硬件设计 (8)3.1 MSP430芯片的选择及其特点 (8)3.2 基于MSP430的超声波液位计的总体设计 (8)第四章系统软件设计 (10)4.1 EW430简介 (10)4.2 应用程序整体设计 (10)4.3 信号的采集与计算 (11)4.4 键盘程序设计 (16)4.5 LCD显示程序设计 (19)4.6 温度测量程序设计 (20)4.7 编程注意事项 (22)第五章误差与干扰分析 (24)5.1 温度的影响 (24)5.2 直达波的影响 (24)5.3 传播距离 (24)5.4 测量的随机性 (24)第六章调试分析 (25)6.1 LCD显示程序的调试 (25)6.2 键盘程序的调试 (25)6.3 温度测量程序的调试 (25)第七章总结 (26)7.1 本文完成的工作 (26)7.2 存在的问题及展望 (26)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)第一章绪论1.1液位计的现状及发展趋势1.1.1 综述液位测量在石油、化工、气象等部门应用广泛,实现无接触、智能化、高精度、低功耗是液位计目前的发展方向。
超声波传感器论文

湖南理工学院机械学院超声波传感器班级机自11-2BF 学号姓名序号62014 年 04 月超声波传感器[简介]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。
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。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面[关键字]:结构工作原理应用一:工作原理:人们能听到声音是由于物体振动产生的,它的频率在20HZ-20KHZ范围内,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。
常用的超声波频率为几十KHZ-几十MHZ。
超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡(横波)及纵向振荡(纵波)。
在工业中应用主要采用纵向振荡。
超声波可以在气体、液体及固体中传播,其传播速度不同。
另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。
在空气中传播超声波,其频率较低,一般为几十KHZ,而在固体、液体中则频率可用得较高。
在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。
利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通迅,医疗家电等各方面得到广泛应用。
超声波传感器主要材料有压电晶体(电致伸缩)及镍铁铝合金(磁致伸缩)两类。
电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PZT)等。
压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能,所以它可以分成发送器或接收器。
有的超声波传感器既作发送,也能作接收。
这里仅介绍小型超声波传感器,发送与接收略有差别,它适用于在空气中传播,工作频率一般为23-25KHZ及40-45KHZ。
毕业设计论文--多超声波传感器的距离测量系统设计.doc

摘要本文详细介绍了一种基于AT89C51单片机的脉冲反射式双传感器超声波测距系统设计,具体内容为测距单元硬件设计和单片机应用程序设计;该系统是以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用发射超声波与反射回波的时间差来测量待测距离。
本超声波测距系统设计基于Polaroid 6500系列的超声波传感器及其驱动模块两套,设计以AT89C51单片机为核心的超声波测距电路,能实现多模式距离测量与温度补偿以及距离结果显示,并且能够以串行通信方式将处理后的测距数据信号传送到PC机,并从PC机接受控制信号。
本系统安装使用方便,价格便宜,并可与遥测遥控系统配合使用,有较广阔的应用前景。
关键词:超声波,超声波传感器,超声波测距系统,AT89C51单片机,温度补偿。
ABSTRACTThe thesis introduces a kind of single-pulse-reflection double- -ultrasonic sensors distance measurement system design in detail based on the AT89C51 SCM. The specific contents are the designs of hardware’s unit and application of the SCM; This system could measure certain distance with the time between transmitted wave and reflected wave on condition in which the speed of transmitting wave is fixed in room。
The ultrasonic distance measuring system is based on the Polaroid 6500 series of ultrasonic sensors and two sets of drive module, the design has used taking the AT89C51 SCM as the core of ultrasonic ranging circuit, to achieve multi-mode distance measurement and temperature compensation, the results displayed by LED. And sent the ranging data signals to the PC by the way of Serial communication after the signals been dealt with, accept controlling signals from the PC.This system is easy to be installed and applied,low in Price and capable of being used in combination with the systems of telemetering and telecontrolling ,and it has extensive application prospects.Key Words:Ultrasonic wave,Ultrasonic sensor,Ultrasonic distance-measurement system,The AT89C51 SCM,Temperature compensation.目录第1章绪论 (1)1.1 课题的提出 (1)1.2 超声测距技术的研究情况及其发展 (2)1.3 本课题的研究内容及其意义 (3)第2章超声波测距技术综述 (5)2.1超声波简介 (5)2.2超声波测距的一般原理和方法 (6)2.3超声波传感器的主要参数及选择 (7)第3章超声测距系统总体设计方案 (14)3.1 总体设计方案概述 (14)3.2单片机控制超声波传感器声波收发电路的设计 (16)3.3 温度信号采集电路的设计 (17)3.4显示单元电路的设计 (18)3.5单片机与PC机串行通信的设计 (19)第4章超声波测距系统硬件及软件的实现 (21)4.1单片机AT89C51 (21)4.2系统硬件设计的其他芯片原理介绍 (24)4.3 系统软件设计 (28)第5章实验结果及其分析 (42)5.1实验结果 (42)5.2实验结果分析 (43)参考文献 (45)致谢 (46)附录 (47)第1章绪论1.1 课题的提出随着计算机技术、自动化技术和工业机器人的不断发展,测距与识别问题在工业中变得十分重要。
传感器论文(智能超声波传感器)

智能超声波传感器内容摘要:本文主要讲述了超声波的工作原理以及使用智能超声波传感器的基本原则等。
然后介绍了智能型超声波传感器。
智能超声波传感器突破了传统传感器的单一功能,具有自动测量、高精度、功能扩展容易、与外部通讯强大功能,完全能适应工业控制体系的网络化、集成化、智能化发展的要求,因而得到广泛的应用。
关键词:智能超声波传感器网络化智能化集成化一、智能超声波传感器原理智能超声波传感器增加了许多新技术,使得超声波传感器更加简单、灵活、性价比更高。
新增的新技术能够拓展一个新的应用领域,完全超越了传统的超声波传感器的应用。
超声波传感器就是利用超声波的特性研制而成的传感器,习惯上称超生换能器,或者超生探头。
超声探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,又可以接收超声波。
超声探头的核心是塑料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。
超声波传感器主要材料有压电晶片(电致伸缩)及镍钛铝合金(磁致伸缩)电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PZT)等。
压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能,所以它可以分成发送器或接收器。
有的超声波传感器既作发送,也能作接收。
超声波传感器由发送传感器(或称波发送器)、接收传感器(或称波接收器)、控制部分与电源部分组成。
发送器传感器由发送器与使用直径为15mm左右的陶瓷振子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超能量并向空中幅射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成,换能器接收波产生机械振动,将其变换成电能量,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超进行检测。
控制部分主要对发送器发出的脉冲链频率、占空比及稀疏调制和计数及探测距离等进行控制。
二、智能传感器的主要结构主要由信息采集电路、控制单元、键盘输入接口电路、显示接口电路以及与外部通讯接口电路五部分构成。
高压脉冲驱动超声波探头,探头把电能转换成机械能,产生超声波。
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超声波传感器[摘要]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。
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。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面[关键字]:结构、工作原理超声波流量测量超声波探伤总结1.结构、工作原理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。
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。
因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。
完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
图1.超声波传感器超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
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。
超声探头的核心是其塑料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。
超声波传感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,特别时诊断用超声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,需要单独的制冷设备。
(3)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。
图2. 超声波传感器实图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声波。
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声波传感器。
如超声波传感器,一个复合式振动器被灵活地固定在底座上。
该复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声波,并且可以有效地使超声波聚集在振动器的中央部位。
室外用途的超声波传感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。
对应用于工业机器人的超声波传感器而言,要求其精确度要达到1mm,并且具有较强的超声波辐射。
利用常规双压电晶片元件振动器的弯曲振动,在频率高于70kHz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。
这种结构可以使超声波传感器在高达数百kHz频率的情况下,仍然能够正常工作。
2.超声波传感器的应用2.1、超声波流量传感器超声波流量传感器的测定方法是多样的,如传播速度变化法、波速移动法、多卜勒效应法、流动听声法等。
但目前应用较广的主要是超声波传播时间差法。
超声波在流体中传播时,在静止流体和流动流体中的传播速度是不同的,利用这一特点可以求出流体的速度,再根据管道流体的截面积,便可知道流体的流量。
如果在流体中设置两个超声波传感器,它们既可以发射超声波又可以接收超声波,一个装在上游,一个装在下游,其距离为L, 如图所示。
3.超声波测流示意图因此超声波传播时间差为由于c>>v , 从上式便可得到流体的流速, 即图4.超声波传感器安装位置此时超声波的传输时间将由下式确定:超声波传感器2超声波传感器1v c L t v c L t -=+=2122122vc Lv t t t -=-=∆t L c v ∆=22超声波传感器2θθθθsin cos sin cos 21v c D t v c D t -=+=超声波流量传感器具有不阻碍流体流动的特点,可测的流体种类很多,不论是非导电的流体、高粘度的流体,还是浆状流体,只要能传输超声波的流体都可以进行测量。
超声波流量计可用来对自来水、工业用水、农业用水等进行测量。
还适用于下水道、农业灌渠、河流等流速的测量。
多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。
相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。
但相关器价格贵,线路比较复杂。
在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。
噪声法(听音法)是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。
其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。
2.2 超声波探伤对高频超声波,由于它的波长短,不易产生绕射,碰到杂质或分界面就会有明显的反射,而且方向性好,能成为射线而定向传播;在液体、固体中衰减小,穿透本领大。
这些特性使得超声波成为无损探伤方面的重要工具。
(1) 穿透法探伤穿透法探伤是根据超声波穿透工件后的能量变化状况,来判别工件内部质量的方法。
穿透法用两个探头,置于工件相对面,一个发射超声波,一个接收超声波。
发射波可以是连续波,也可以是脉冲。
在探测中,当工件内无缺陷时,接收能量大,仪表指示值大;当工件内有缺陷时,因部分能量被反射,接收能量小,仪表指示值小。
根据这个变化,就可以把工件内部缺陷检测出来。
(2) 反射法探伤反射法探伤是以超声波在工件中反射情况的不同,来探测缺陷的方法。
下面以纵波一次脉冲反射为例,说明检测原理。
图5. 穿透法探伤示意图B图6. 反射法探伤示意图高频脉冲发生器产生的脉冲(发射波)加在探头上,激励压电晶体振荡,使之产生超声波。
超声波以一定的速度向工件内部传播。
一部分超声波遇到缺陷F时反射回来;另一部分超声波继续传至工件底面B,也反射回来。
由缺陷及底面反射回来的超声波被探头接收时,又变为电脉冲。
发射波f、缺陷波F及底波经放大后,在显示器荧光屏上显示出来。
荧光屏上的水平亮线为扫描线(时间基准),其长度与时间成正比。
由发射波、缺陷波及底波在扫描线的位置,可求出缺陷的位置。
由缺陷波的幅度,可判断缺陷大小;由缺陷波的形状,可分析缺陷的性质。
当缺陷面积大于声束截面时,声波全部由缺陷处反射回来,荧光屏上只有T、F波,没有B波。
当工件无缺陷时,荧光屏上只有T、B波,没有F波。
超声波探伤的优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。
然而,超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主、客观因素的影响,以及探伤结果不便保存等,使超声波探伤也有其局限性。
3.优缺点1、现在的超声波传感器频率都相对固定,例如40KHz的传感器,只能用在38-42KHz上,其它频率的也类似,目前几乎见不到频域范围广的传感器,例如40KHz~500KHz这样的产品;2、驱动电压较高,一般100Vp-p到1500Vp-p之间,在很多低压设备上需要脉冲变压器升压,但也会随之带来一些复杂问题。
如果有3~5V低压驱动(较大功率)的传感器就更好了;3、灵敏度,最好能再高一些;总的来说,这些问题主要是由于超声波传感器多采用压电陶瓷材料的原因,其它材料或结构的超声波传感器,目前在国内几乎见不到。
再说适用性方面,超声波用来检测,一般适合12m以内的测距(极限25米),或者测厚度、探伤、B超等,都是很适合的,精度也很高。
但是超过12米,例如1公里测距超声波就很难做到了。
4.总结:我们利用超声波反射、折射、衰减等物理性质,可以实现液位、流量、粘度、厚度、距离以及探伤等参数的测量。
所以,超声波传感器已广泛地应用于工业、农业、轻工业以及医疗等各技术领域。
4.参考资料:[1]吴建平.传感器原理及应用[M].机械工业出版社 . 2009(8)[2]王煜东.传感器应用电路400例[M].中国电力出版社.2008(8)[2]曾光奇、胡均安.工程测试技术基础[M].华中科技大学出版社.2010。