分享P+F超聲波傳感器組成部分
綜合參數:
利用漫反射型超聲波傳感器,可以評估超聲波信號從傳感器到目標之間的傳播時間。根據輸出的不同,測量的目標距離可采用模擬信號、二進制開關信號或數字信號(通過接口提供)形式。軟件參數化功能可用于設置各種控制模式。例如,配有開關輸出的漫反射型超聲波傳感器可通過 PC 接口轉換為反射板型超聲波傳感器。
在工業(yè)應用中,超聲波傳感器具有可靠性高、通用性強的特點。
由于超聲波傳感器測量方法在幾乎所有條件下都能可靠地工作,因此即使是復雜的任務,也可以達到毫米精度的物體檢測或料位測量。
傳感器表面通過振動進行自我清潔,這并不是傳感器對灰塵不敏感原因。
除了少數例外情況,聲音傳播的物理原理幾乎在任何環(huán)境中都是有效的。
技術參數:
超聲波傳感器所采用的測量方法曾被視為一項非常復雜的技術,只能作為“后手段”來解決特別棘手的應用。這樣的情況已經一去不返!
超聲波傳感器已在幾乎所有工業(yè)域證明了其可靠性和耐久性。
任何其他測量方法都無法成功地應用于如此廣泛的范圍和如此眾多的不同應用。
這些裝置非常堅固耐用,即使在惡劣的條件下也依然能夠勝任。
在反射板型超聲波傳感器中,超聲波信號被安裝的反射板(參考反射板)不斷反射。對齊的金屬或塑料面板可用作反射板。或者,可以使用現有的背景(如墻壁、傳送帶或地板)作為反射板。傳感器和參考反射板之間的物體引起超聲波信號的任何變化,都會導致輸出變化。
參考反射板前面的小物體引起附加回波
物體遮擋住參考反射板,導致測量距離較短
高吸波性物體或具有光滑彎曲表面的物體引起回波損失
所有這些變化都會導致傳感器執(zhí)行開關動作。通過這種方式,甚可以可靠地檢測那些難以感知的物體。
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