Что такое ультразвуковой датчик?
- доля
- Издатели
- Zoe
- Время выпуска
- 2024/8/22
Резюме
В этой статье объясняется, как работают ультразвуковые датчики, какие они бывают типы и их практическое применение. И разница между ультразвуковыми преобразователями и гидролокаторами.

Что такое ультразвуковой датчик?
Ультразвуковой датчик — это устройство, преобразующее ультразвуковые сигналы в другие формы энергии, обычно электрические сигналы. Прежде чем представить ультразвуковые датчики, давайте сначала разберемся с основами ультразвуковых волн.
Звуковые волны — это механические волны, которые могут распространяться через газы, жидкости и твердые тела. В зависимости от частоты звуковые волны можно разделить на инфразвук, звуковые волны и ультразвук. Ультразвуком обычно называют звуковые волны с частотами, которые превышают нижнюю частоту и слышимый диапазон (от 20 Гц до 20 кГц), которые не слышны человеку.

Скорость распространения ультразвуковой волны:
Ультразвуковые волны обычно включают продольные волны, поперечные волны и поверхностные волны, а скорость их распространения зависит от упругих постоянных и плотности среды. Только продольные волны могут распространяться в газах и жидкостях, при этом скорость звука составляет 346 м/с в газах и 900-1900 м/с в жидкостях. В твердых телах скорость продольных волн, поперечных волн и поверхностных волн взаимосвязаны. Как правило, скорость поперечных волн вдвое меньше скорости продольных волн, а скорость поверхностных волн составляет около 90% скорости поперечных волн.
По мере распространения ультразвуковых волн в среде их энергия постепенно затухает с увеличением расстояния распространения. Затухание энергии определяется диффузией, рассеянием и поглощением ультразвуковых волн.
Ультразвуковые датчики:
Устройства, которые используют ультразвуковые волны в качестве метода обнаружения и могут генерировать и принимать ультразвуковые волны, называются ультразвуковыми датчиками. Существуют различные типы ультразвуковых датчиков с различными структурами, включая прямые зонды (продольные волны), наклонные зонды (поперечные волны), зонды поверхностных волн (поверхностные волны), зонды волн Лэмба (волны Лэмба) и двойные зонды (один зонд для передачи и один для приема).
Принцип работы ультразвуковых датчиков
По принципу работы ультразвуковые датчики можно разделить на пьезоэлектрические, магнитострикционные и электромагнитные, причем наиболее распространенными являются пьезоэлектрические датчики.
Пьезоэлектрические ультразвуковые датчики:
Пьезоэлектрический ультразвуковой датчик — это датчик, который использует пьезоэлектрический эффект для генерации ультразвуковых волн. Его основной принцип работы можно разделить на две части: излучение и прием ультразвуковых волн.
Излучение ультразвуковых волн:
Когда пьезоэлектрический материал в датчике подвергается внешней механической вибрации, положительный пьезоэлектрический эффект вызывает неравномерное распределение электрических зарядов, что приводит к появлению сигнала напряжения. Этот сигнал напряжения используется схемами и контроллерами для возбуждения пьезоэлектрического материала, заставляя его механически вибрировать на той же частоте, что и внешняя сила. Таким образом, пьезоэлектрический материал генерирует ультразвуковые волны посредством вибрации, преобразуя механическую энергию в акустическую.
Прием ультразвуковых волн:
Когда внешние ультразвуковые волны проходят через датчик, эти волны вызывают механические колебания в пьезоэлектрическом материале. Из-за положительного пьезоэлектрического эффекта эти механические колебания приводят к неравномерному распределению зарядов внутри пьезоэлектрического материала, генерируя сигнал напряжения. Этот сигнал напряжения представляет собой ультразвуковую информацию, полученную датчиком.
Применение ультразвуковых датчиков
Медицинская сфера: используется в ультразвуковых детекторах, ультразвуковом диагностическом оборудовании и т. д.
Промышленная сфера: используется для проверки материалов, определения уровня жидкости, измерения смещения и т. д.
Автомобильная промышленность: используется в системах помощи при парковке, системах обнаружения препятствий и т. д.
Три основные категории измерений:
1. Измерение уровня жидкости
•Измеряет уровень жидкости и твердых веществ в закрытых и открытых резервуарах.
• Управляет и контролирует уровень воды в реках, ручьях, прудах и каналах.
• Измеряет уровень воды в реках и водоемах для предупреждения соответствующих сторон о наводнениях и цунами.
• Управляет водопользованием для защиты ресурсов, повышения безопасности и эффективности.
• Контролирует запасы топлива, отслеживает его использование и предотвращает возможные хищения.
• Измеряет высоту жидкости в водосливах, каналах и лотках для расчета объемного расхода элюентов и воды.
2. Измерение расстояния, дальности и размера
• Измеряет высоту и размер таких объектов, как контейнеры и коробки.
• Рассчитывает диаметр рулонов бумаги, пленки или фольги для определения таких переменных, как натяжение рулона или оставшийся материал.
• Измеряет свободное перемещение материалов при их перемещении от одной машины к другой для предотвращения повреждений.
• Измеряет положение объектов в замкнутой системе для поддержания или контроля их положения.
3. Обнаружение объектов или датчик приближения
• Обнаруживает объекты для подсчета, обеспечения безопасности, проверки инвентаря или помогает автоматизированным транспортным средствам (например, роботам) обходить препятствия.
• Обнаруживает людей на месте происшествия и определяет, приближаются они или удаляются.
• Может отслеживать цели по всему диапазону действия датчика или ограничивать его диапазоном расстояний, заданным пользователем.
• Приложения на большом расстоянии могут включать обнаружение наличия или отсутствия объектов и/или материалов, а также обход препятствий.
• Промышленные ультразвуковые датчики способны обнаруживать как крупные, так и мелкие объекты, включая твердые тела, жидкости и твердые частицы.
• Ультразвуковые датчики не зависят от оптических характеристик, таких как цвет, прозрачность, отражательная способность или непрозрачность. Однако некоторые переменные (включая форму, размер и ориентацию цели) будут влиять на максимальный диапазон обнаружения ультразвукового датчика.
Факторы, влияющие на выбор ультразвуковых датчиков
При выборе и установке ультразвуковых датчиков важно уяснить некоторые основные условия, в противном случае результаты измерений могут быть напрямую испорчены.
1. Характеристики измеряемого объекта:Плоские объекты: такие как жидкие поверхности, стекло и т. д.;Цилиндрические предметы: такие как банки, бутылки и т. д.;Зернистые или блочные объекты: такие как уголь, цемент, пластиковые гранулы и т. д.
2. Условия применения: учитывайте такие факторы, как температура, влажность и шум.
3. Методы обнаружения: с ограниченным расстоянием (отражательный тип);Тип ограниченной площади (отражающий тип);Тип сквозного луча.
4. Расстояние обнаружения:Максимальное расстояние обнаружения для отражательных датчиков составляет 6 метров (например, Серия CSB30);Максимальное расстояние обнаружения для датчиков сквозного луча составляет 100 мм (например, Серия CSDA).
5. Выход датчика:Аналоговый выход: выходной сигнал напряжения или тока изменяется в зависимости от измеренного расстояния;Последовательные данные: выходные данные последовательно передаются на указанное подключенное устройство;Выход переключателя/реле: выход переключателя активируется или деактивируется на заданном расстоянии, тем самым запуская или останавливая определенные внешние действия или индикаторы на основе заданного расстояния.
6. Форма датчика:Цилиндрический, сквадрат, cцилиндрический с коленом.
Нестабильные сценарии для ультразвуковых датчиков
Для обеспечения стабильной и эффективной работы ультразвуковых датчиков перед тестированием рекомендуется рассмотреть следующие ситуации:
• Температура поверхности целевого объекта превышает 100°C.
• Скорость ветра в зоне обнаружения превышает 60 км/ч.
• Рабочая среда находится на высоте более 3000 метров.
• Давление в герметичной среде превышает 1,2 стандартных атмосферы.
• Температура рабочей среды может быть ниже -20°C или выше 70°C.
• В режиме без отражателя обнаружение материалов с высоким уровнем звукопоглощения, таких как войлок, шерсть, хлопок или губчатая пена.
• Звуковые волны не могут распространяться в вакууме. Поэтому ультразвуковые датчики в вакуумных средах не будут работать.
• Обнаружение других неизвестных веществ или в неопределенных сценариях использования.
Примечание: разница между ультразвуковыми датчиками и датчиками-сонарами
При обсуждении ультразвуковых датчиков часто упоминаются также датчики сонара. Многие думают, что эти два типа датчиков одинаковы, но на самом деле между ними есть некоторые ключевые различия.
Датчики сонара в основном используются для непосредственного обнаружения и идентификации объектов в воде и контуров морского дна. Датчик сонара излучает звуковой волновой сигнал, который при столкновении с объектом отражается обратно к датчику. Затем датчик вычисляет расстояние и положение объекта на основе времени отражения и формы волны. Датчики сонара обычно используются для биологического обнаружения, например, для определения типов существ, присутствующих на морском дне, и их размеров. Устройства для обнаружения морских монстров, о которых вы, возможно, слышали, — это датчики сонара.
Ультразвуковые волны обладают высокой проникающей способностью, особенно в непрозрачные твердые тела, где они могут проникать на глубину в несколько десятков метров. Когда ультразвуковые волны сталкиваются с примесями или интерфейсами, они производят значительные отражения, которые формируют эхо; когда они сталкиваются с движущимися объектами, они генерируют эффект Доплера. Ультразвуковые датчики разрабатываются на основе этих характеристик ультразвуковых волн.
Популярные сенсорные продукты DADISICK
Диапазон обнаружения: 100-2000 мм, 200-4000 мм, 350-6000 мм Материал: медно-никелевое покрытие, пластиковые фитинги Тип подключения: 5-контактный разъем M12
Диапазон обнаружения: 30-300 мм, 50-500 мм, 60-1000 мм Материал: медно-никелевое покрытие, пластиковые фитинги Тип подключения: 5-контактный разъем M12
Время отклика: до 1,5 мс Точность повторения: до 10 мкм
Расстояние между лучами: 10 мм Количество оптических осей: 70 Высота защиты: 690 мм Выход датчика световой завесы (OSSD): 2 PNP
Safety Edges — это технология, которая контролирует распределение давления на ковре с помощью датчиков давления.