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      1. 技術文章/ ARTICLE

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        超聲波傳感器主要由以下幾部分組成

        更新時間:2025-04-28      瀏覽次數:392
        超聲波傳感器是將超聲波信號轉換成其他能量信號(通常是電信號)的傳感器。超聲波是振動頻率高于20kHz的機械波,具有良好的定向性和能量集中度,能夠在氣體、液體和固體介質中傳播。超聲波傳感器的工作原理基于聲波的發射、傳播、反射和接收。通常由發射器、接收器和聲納電路組成。發射器部分含有一個壓電換能器或磁致伸縮換能器,它能夠將電能轉換為機械能,即超聲波。這些超聲波以一定的角度向外發射,并在遇到物體時被反射回傳感器的接收器部分。接收器同樣包含一個壓電換能器,它能夠將接收到的聲波能量轉換回電能,然后由聲納電路處理。
          超聲波傳感器主要由以下幾部分組成:
          1、壓電晶片
          作用:是超聲波傳感器的核心部件,具有壓電效應。當受到電壓刺激時,能夠將電能轉換為機械能,產生振動從而發射超聲波;反之,當接收到超聲波產生機械振動時,又可將機械能轉換為電能,實現能量的轉換。
          材質:常見的壓電材料有鋯鈦酸鉛(PZT)、石英等。不同的壓電材料在性能、靈敏度、穩定性等方面有所差異,適用于不同的應用場景。例如,PZT材料具有較高的機電耦合系數和壓電常數,產生的超聲波強度較大,適用于需要較高靈敏度和較遠傳播距離的場合。
          2、發送部分
          換能器:與壓電晶片配合,將壓電晶片產生的機械振動轉化為超聲波,并將其向外界發射出去。換能器的性能直接影響超聲波的發射效率和指向性。
          發送器:用于驅動換能器,使其產生特定頻率和功率的超聲波信號。通常由電子電路組成,能夠根據控制部分的指令產生穩定的電信號,激勵換能器工作。
          3、接收部分
          換能器:同樣與壓電晶片協同工作,接收外界反射回來的超聲波,并將其轉換為機械振動,再由壓電晶片將機械振動轉換為電能,形成電信號。
          放大電路:由于接收到的超聲波信號通常比較微弱,需要進行放大處理才能被后續電路有效識別和處理。放大電路的作用就是將換能器轉換得到的微弱電信號進行放大,提高信號的強度和清晰度。
          4、控制部分
          集成電路:對整個超聲波傳感器的工作進行控制和管理。它可以控制發送部分發射超聲波的時間、頻率和功率等參數,同時對接收到的信號進行判斷和處理,例如判斷接收到的信號是否為自身發射的超聲波以及計算超聲波的傳播時間等信息。
          微處理器或數字信號處理器(DSP):在一些較為復雜的超聲波傳感器系統中,還會配備微處理器或DSP。它們能夠對放大后的信號進行更復雜的處理和分析,例如進行濾波、降噪、特征提取等操作,以提高測量的準確性和可靠性。此外,還可以根據預設的程序和算法,實現對傳感器的智能化控制和數據處理。
          5、電源部分
          供電裝置:為超聲波傳感器提供所需的電能,確保各個部件正常工作。一般采用直流電源供電,常見的電壓值為DC12V±10%或24V±10%等。電源的穩定性和精度對傳感器的性能有一定影響,因此通常會在電源部分加入穩壓電路,以保證供電的穩定性。



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