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BALLUFF超声波传感器系统构成和基本介绍
点击次数:2799 更新时间:2013-08-01 打印本页面 返回

BALLUFF超声波传感器系统构成和基本介绍BALLUFF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。

BALLUFF超声波传感器不论位置探测、距离测量还是探测固体、粉末状及液体介质:超声波传感器BUS是具有高精度的多面手。它能不受颜色、透明度和表面特征的限制,持续进行检查。它能探测几乎所有材质(包括隔音材料) 的目液体、颗粒、粉末(直接探测)它的探测范围为25 mm至6 m,因此较大的目标间隔也不会产生阻碍。高分辨率和无盲区设计,能够带来*的度。超声波传感器BUS通过输出信号进行区分。通过开关式和模拟式两种规格,它既能可靠地探测、清点目标,又能准确地判断距离。这一点保证了多样的应用可行性。不仅如此:通过不同的输出功能,我们的超声波传感器还可作为常闭触点或常开触点使用。

BALLUFF超声波传感器优势非接触探测能够在恶劣环境中可靠运行,例如污浊、灰尘或雾气环境不受目标的颜色、透明度、反射性以及表面特征影响六面体和圆柱形结构带来更多的设计自由度BALLUFF超声波传感器其它优势:可靠性更强,费用更低此外,一个模拟超声波传感器还能承担第二个传感器的功能。使用1个还是2个开关点,以纯模拟方式运行还是与2个开关点结合起来以模拟方式运行均可以进行选择。这样既能获得更高的灵活性与效益,又能提高应用的安全性。

BALLUFF超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。BALLUFF超声波传感器是一种振动频 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。

BALLUFF超声波传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。

1、超声波测距仪:

超高能声波测距技术使超声波测距技术有了重大的突破,它不仅拓宽了超声波测距技术的应用场合(适用极恶劣的工作环境),而且使用智能调节技术,大大提高了超声波产品的可靠性及性能指标,让用户无后顾忧 。

的回波处理技术,5-50KHZ的超高强波频率使物位计zui大量程可达到120米,适用介质温度为–20℃— +175℃。智能的全自动调节发波频率,自动的温差补偿功能使其工作更加稳定可靠。HpAWK系列产品还拥有灵活多变的工作方式(供电电源可为12VDC、24VDC、110VAC、220VAC;二/三/四线制同一仪表中可随意组合。它还拥有优良的远程GSM、CDMA、互联网调试功能,使得用户随时可以得到。

BALLUFF超声波传感器结构与工作原理

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,要求其度要达到1mm,并且具有较强的超声波辐射。BALLUFF超声波传感器利用常规双压电晶片元件振动器的弯曲振动,在频率高于75kHz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。

 

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