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更多>>常见问题
  • 水下通讯为何用超声波?

    水下电磁波,光波衰减很大,目前远距离只有用超声波是比较适合在水下远距离传播的。

  • 超声波测距有哪些方面的误差问题?

    最主要的是温度影响的误差。一个是温度补偿的精确度,还有一个是环境的温度梯度。另外就是设备本身时间采集精度,环境的压力,湿度,风速风向等。如果在工业场合,气体的成分也是影响误差的很重要的因素。

  • 超声波在空气中的传播速度受温度影响吗?

    肯定的,在-20~60度范围内,温度变化1度,声速变化约为0.6m/S。

  • 什么是超声测距?

    测量超声波在媒介中某一空间往返传播的时间,并根据该媒介中声速来确定被测空间距离的一种超声检测技术,利用这种原理,可以制成各种超声测距装置。如超声测厚仪、超声测深仪、超声液位计、超声料位仪,以及超声导盲器等。

  • 什么是超声探头?

    把电信号转换为超声发射到被检物体(在超声工业检测中是各种工件、材料等;在超声医学中是人体、生物体体组织等)中,或者接收被检物体中的超声并把它转换为电信号,或者兼有上述发/收两种功能的超声换能器。广义上讲,探头还包括它的所有附加部分,如一体化配用电路、机械支架等。

  • 超声波液位计现场显示与PLB显示不一致怎么回事?

    这是个非常常见的现象。因为你超声波液位计输出的信号在DCS或者PLB的对应上没做,所以显示会有差异。例如,你的超声波液位计4-20mA在仪表这边对应的是0-7米的量程,0米时候输出4mA满量程7米输出20mA.而在DCS里面设定的是对应0-10米。那显示就不对应了。在显示仪表上也是如此的,你需要设定满度和零点。
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  • 换能器中的波束宽度

    波束宽度 :指主波束指向性函数在主极大两侧下降到主极大值的0.707(半功率点)的夹角;换能器近侧的超声波束宽度与声源直径相近似,平行而不扩散。

  • 液体中超声波换能器功能

    1.测距:测深仪、水下定位、防撞。
    2.测流速:测量流速,还可以换算为流量。
    3.数据传输:水下通讯、水下数据传输、水下对讲。

    4.其他:探测水下目标(用声纳找潜艇)、追踪(鱼雷)、地形地貌扫描、水下物体成像。

  • 超声波换能器工作功率如何计算

    在购买我们换能器的用户里面,有很多用户会问到超声波换能器的功率是多少?
    说到功率,首先要知道超声波换能器的工作方式:
    1.第一种是脉冲工作,也就是发射一次,就停一下,再发射一次,再停一下。
    2.第二种是连续工作,也就是一直发射,除非停止工作。其实计算功率,是跟我们平时一样的,使用的公式是“电压×电流=功率”。
    比如:1只105Khz的空气换能器,工作电压是100V,通过电流是0.5A,功率就是100V×0.5A=50W。
    由于在脉冲工作条件下,脉冲电流瞬间不好测量,如果不知道具体电流是多少,
    那就直接用“工作电压×工作电压÷换能器电阻”。
    比如:1Mhz的www.nb88.co,工作电压是20V,换能器电阻是15欧姆,那么功率就是20V×20V÷15欧姆=26.6W。
    在水下工作的换能器,连续工作的功率可以接近脉冲工作的功率,连续工作的功率可以达到脉冲工作功率的70~90%。在空气中工作的换能器,连续工作的功率跟脉冲工作的功率相差很大,连续工作的功率只有脉冲工作功率的5~10%。因为换能器在连续工作的情况下,会有发热现象,在水中,水是热的良好导体,可以迅速带走热量,所以连续工作的功率可以做得很高。但是在空气中,换能器发热量大了,没法迅速散热,换能器很容易损坏。一般只做到脉冲工作功率的十分之一~二十分之一。
    作为做电路的人来说,总是希望换能器的电阻大一些,这样他的发射电路好做,发射电流可以做得小一些。
    实际这样也没有什么意义,换能器阻抗大了,看着电压上去了,发射功率是电压的平方除以阻抗。实际发射功率没有上去。

  • 超声波测距的原理

    超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。 测距的公式表示为:L=C×T 式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为发射到接收时间数值的一半)。 超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量,虽然目前的测距量程上能达到百米,但测量的精度往往只能达到厘米数量级。 由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,是作为液体高度测量的理想手段。在精密的液位测量中需要达到毫米级的测量精度,但是目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量精度。通过分析超声波测距误差产生的原因,提高测量时间差到微秒级,以及用LM92温度传感器进行声波传播速度的补偿后,我们设计的高精度超声波测距仪能达到毫米级的测量精度。

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