P-42
本材料是以铁酸铋为添加质,对二元系锆钛酸铅进行改性的配方。它们同时发射声波脉冲,象单个传感器一样工作,同时具有扩展的检测角度。特点是具有较低的介质损耗和机械损耗,以及较高的机电耦合系数,介电常数和压电系数。主要用于制造各种发射型换能器,广泛应用于方面,超声切割钻孔,超声清洗,超声焊接,测探,探鱼,中小型声纳等方面。
本材料是以铁酸铋为
压电陶瓷工厂
P-42
本材料是以铁酸铋为添加质,对二元系锆钛酸铅进行改性的配方。它们同时发射声波脉冲,象单个传感器一样工作,同时具有扩展的检测角度。特点是具有较低的介质损耗和机械损耗,以及较高的机电耦合系数,介电常数和压电系数。主要用于制造各种发射型换能器,广泛应用于方面,超声切割钻孔,超声清洗,超声焊接,测探,探鱼,中小型声纳等方面。
本材料是以铁酸铋为添加质,对二元系锆钛酸铅进行改性的配方。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。特点是具有较低的介质损耗和机械损耗,以及较高的机电耦合系数,介电常数和压电系数。主要用于制造各种发射型换能器,广泛应用于方面,超声切割钻孔,超声清洗,超声焊接,测探,探鱼,中小型声纳等方面。
其中可能会出现几种误差:
当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。
这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。
这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。
这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。
系统采用的超声波传感器的工作频率为40kHz左右。在未来的应用中,超声波将与信息技术、新材料技术结合起来,将出现更多的智能化、高灵敏度的超声波传感器。由发射传感器发出超声波脉冲,传到液面经反射后返回接收传感器,测出超声波脉冲从发射到接收到所需的时间,根据媒质中的声速,就能得到从传感器到液面之间的距离,从而确定液面。考虑到环境温度对超声波传播速度的影响,通过温度补偿的方法对传播速度予以校正,以提高测量精度。计算公式为:
V=331.5+0.607T (1)
式中:V为超声波在空气中传播速度;T为环境温度。
S=V ×t/2=V×(t1-t0)/2 (2)
式中:S为被测距离;t为发射超声脉冲与接收其回波的时间差;t1为超声回波接收时刻;t0为超声脉冲发射时刻。利用MCU的捕获功能可以很方便地测量t0时刻和t1时刻,根据以上公式,用软件编程即可得到被测距离S。相比较而言,压电陶瓷压电性强、介电常数高、可以加工成任意形状,但机械因子较低、电损耗较大、稳定性差,因而适合于大功率换能器和宽带滤波器等应用,但对高频、高稳定应用不理想。由于本系统的MCU选用了具有SOC特点的混合信号处理器,其内部集成了温度传感器,因此可利用软件很方便的实现对传感器的温度补偿。

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