超声波测距仪的工作原理

发布者:Serendipity22最新更新时间:2013-03-01 来源: 21IC 关键字:超声波测距仪  发生器  压电晶体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 超声波发生器

为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。

2、压电式超声波发生器原理

压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示,它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。

3、超声波测距原理

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。

超声波测距误差分析

根据超声波测距公式L=C×T,可知测距的误差是由超声波的传播速度误差和测量距离传播的时间误差引起的。

时间误差

当要求测距误差小于1mm时,假设已知超声波速度C=344m/s (20℃室温),忽略声速的传播误差。测距误差s△t<(0.001/344) ≈0.000002907s 即2.907ms。

在超声波的传播速度是准确的前提下,测量距离的传播时间差值精度只要在达到微秒级,就能保证测距误差小于1mm的误差。使用的12MHz晶体作时钟基准的89C51单片机定时器能方便的计数到1μs的精度,因此系统采用89C51定时器能保证时间误差在1mm的测量范围内。

超声波传播速度误差

超声波的传播速度受空气的密度所影响,空气的密度越高则超声波的传播速度就越快,而空气的密度又与温度有着密切的关系,如表1所示。

已知超声波速度与温度的关系如下:

式中: r —气体定压热容与定容热容的比值,对空气为1.40,
R —气体普适常量,8.314kg·mol-1·K-1,
M—气体分子量,空气为28.8×10-3kg·mol-1,
T —绝对温度,273K+T℃。

近似公式为:C=C0+0.607×T℃

式中:C0为零度时的声波速度332m/s;
T为实际温度(℃)。

对于超声波测距精度要求达到1mm时,就必须把超声波传播的环境温度考虑进去。例如当温度0℃时超声波速度是332m/s, 30℃时是350m/s,温度变化引起的超声波速度变化为18m/s。若超声波在30℃的环境下以0℃的声速测量100m距离所引起的测量误差将达到5m,测量1m误差将达到5mm。(end)
关键字:超声波测距仪  发生器  压电晶体 引用地址:超声波测距仪的工作原理

上一篇:熔体流动速率仪上的应用
下一篇:古玩专家采用光谱仪进行古玩鉴定

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34

泰克AFG3252C函数/任意信号发生器的特点优势及应用范围
AFG3000系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。 出众的性能和多功能性 12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。 直观的用户界面,更多信息一目了然 大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。
[测试测量]
简易函数发生器电路图
用一块或非门电路和两只反相器构成简单的单稳态触发器.
[模拟电子]
简易函数<font color='red'>发生器</font>电路图
Silicon Labs针对广播视频应用推出业界最低抖动时钟发生器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表该公司任意速率(Any-Rate)精密时钟系列新产品Si5324,该器件针对专业广播视频应用最佳化,为业界最低抖动、最高集成度的时钟芯片。Si5324以单一时钟芯片取代传统的多器件视频锁相环(PLL)方案,并提供较竞争方案低80%的极佳抖动性能。Si5324能自2kHz至710MHz范围间的任一输入频率,事实上生成介于2kHz至1.4GHz间的任一输出频率,如此能简化新一代多重速率视频设备的同步过程,使得Si5324成为需进行同步的视频截取、转换、编辑、显示以及分配设备等视频工作的理想之选。
[模拟电子]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下: 1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。 2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。 3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。 4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在
[测试测量]
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号<font color='red'>发生器</font>测量噪声系
单片机DAC0832+LM324波形发生器程序设计
单片机源程序如下: #include reg51.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RS=P3^0; sbit RW=P3^1; sbit EN=P3^3; sbit K1=P2^0; sbit K2=P2^1; sbit K3=P2^2; sbit K4=P2^3; sbit K5=P2^4; uchar WaveChoice=1; uchar ys=30; uchar i,a=0; uchar sqar_num=128; uint freq; uchar code Sin ={
[单片机]
单片机DAC0832+LM324波形<font color='red'>发生器</font>程序设计
低频信号发生器介绍_低频信号发生器结构解析
低频信号发生器采用单片机波形合成发生器产生高精度,低失真的正弦波电压,可用于校验频率继电器,同步继电器等,也可作为低频变频电源使用。 低频信号发生器的组成结构 低频信号发生器组成主要包括主振器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表等。下图为低频信号发生器的组成结构框图。 低频信号发生器的组成结构框图 1)主振器 RC文氏桥式振荡器具有输出波形失真小、振幅稳定、频率调节方便和频率可调范围宽等特点,故被普遍应用于低频信号发生器主振器中。主振器产生与低频信号发生器频率一致的低频正弦信号。 RC桥式振荡器 文氏桥式振荡器每个波段的频率覆盖系数(即最高频率与最低频率之比)为10,因此,要覆盖1Hz~1M
[测试测量]
低频信号<font color='red'>发生器</font>介绍_低频信号<font color='red'>发生器</font>结构解析
泛华恒兴推出示波器和信号发生器设备自动校准系统
为了更好地帮助计量单位进行示波器和信号发生器的自动化校准,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)自主研发了示波器和信号发生器设备自动校准系统,该系统已通过客户验收,并于近日正式交付使用。 该系统满足JJG262《模拟示波器检定规程》、JJG173《信号发生器检定规程》的要求,可根据校准规范分别对Tektronix、Agilent、Lecroy等公司主流示波器和R&S公司主流信号发生器如:SMY02、SML03、SMP03、SMP04等进行自动化校准。该系统可实现单台设备单通道、多通道、多设备的并行自动化校准,同时自动生成校准证书。 该系统基于PXI总线和GPIB仪器总线技术,以LabVIEW图形化开发环境作为软
[测试测量]
负离子高压发生器电路
当市电通过开关SB、保险管FU进入电源变压器TR,再由二极管VD1~VD4整流,电容C1滤波后,电压通过升压变压器TU的初级线圈N1级、电位器RP、电阻R给VT的基极提供一个偏置电压,同时通过N1、N2给VT的集电极供电,VT开始导通。TU的振荡将使N1的电流进一步加强,VT基极的电流增强,使VT由饱和导通状态转为关断,进而使振荡电路周而复始的导通、关断。负离子 高压发生器 电路:
[模拟电子]
负离子高压<font color='red'>发生器</font>电路
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved