推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
超声波流量计的种类及应用
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。
便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪液。与电磁流
[测试测量]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
STM32之输入捕获介绍及应用超声波应用
一、输入捕获介绍 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 除了基本定时器,通用和高级均有输入捕获功能。 TIMx_CCMR1(捕获/比较模式寄存器) - 通道1和2的控制 TIMx_CCMR2(捕获/比较模式寄存器) - 通道3和4的控制 二、脉宽测量实现超声波测距 当然还需要配合printf一起使用, #include timer.h #include /*TIM3_CH3输入捕获初始化*/ TIM_ICInitTypeDef TIM3_ICInitStructure; void TIM3_Cap_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef
[单片机]
弹簧的超声波检测技术
弹簧检测使用的超声波频率为2.5MHz或5MHz。超声波有强烈的指向性,在不同材料的分界面上会产生反射、折射,所以当声波遇到弹簧中的缺陷时,会发生声波的反射,根据接受到的回波信号,就可以判断和确知所存在的缺陷。
进行超声波检测时,将探头置于弹簧的端圈,为保证良好的耦合,在探头和弹簧端圈间加一层 机油 。启动探测仪,在示波器上找到弹簧的顶波和底波,并使顶波和底波在示波器标尺上的位置恰好等于弹簧的总圈数。当弹簧有缺陷时,在顶波和底波之间会出现异常反射波。根据反射波在示波器上的位置,便可以判断缺陷的部位。例如弹簧的总圈数为10圈,顶波位置在标尺刻度零,底波在标尺刻度10,缺陷反射波在标尺刻度6处,则表明弹簧在第6圈附近有缺陷存在
[测试测量]
基于MSP430F149的超声波测距
#include msp430.h void ultrasound_trig(); unsigned char segdata = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; #define ComOut() P5OUT|= BIT5 #define ComLatch() P5OUT&= ~BIT5 #define SegmentLatch() P6OUT &= ~BIT6 #define SegmentOut() P6OUT |= BIT6 int main(void) { WDTCTL = W
[单片机]
雷达、超声波等先进传感器将进入寻常百姓家
前不久在巴塞罗纳举行的世界移动通信大会(MWC 2017)上展示的新一代 传感器 和 传感器 融合技术,反映了各家技术公司在创建触摸以外的新的人机接口(HMI)方面存在着激烈的竞争。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 市场上不存在某种全功能的 传感器 技术,但 传感器 供应商追求的产品领域特别相似:智能音响和物联网设备(包括智能手表/智能手机,AR/VR头盔)。 他们希望实现新的人机接口形式-不用触摸的微手势和存在检测(presence detection)。 最近在 传感器 领域中的一个突破是出现了非常微型的超声波 传感器 和 雷达 芯片。这些产品的成本与红外等产品相比仍然是个大问题。但这种微型 雷达
[传感器]
新图像系统可对胎儿进行三维观测
新华社东京3月2日电(记者蓝建中)日本研究人员日前开发出了可以实时三维显示胎儿情况的图像系统,可用于对患病胎儿进行治疗。
来自东京大学等机构的研究人员报告说,超声波装置通常用于胎儿检测或者普通患者的体内脏器诊断。他们利用超声波装置拍摄图像,然后用新开发的一种软件处理图像数据,生成肉眼可观看的三维图像。
据介绍,这种三维图像不用戴特殊的眼镜就能看到。医生可以一边观察立体图像,一边为患病胎儿进行手术。研究人员说,如果进一步提高图像解析度,胎儿的表情变化和手脚的活动也能够用三维图像显示出来。
胎儿治疗是指胎儿还在子宫内时,就对先天性横膈膜疝气等疾病进行治疗。比起出生后的手术治疗、胎儿治疗效果更好。如果手术中能
[医疗电子]
超声波移动物体检测装置原理简介
图中SPKR1和SPKR2均为压电高音喇叭,用来发送和接收超声波。电路核心为567锁相环集成电路,完成发送和接收的双重功能。第⑤脚为方波输出,其频率由R12调整,送至Q1后,由其发射极耦合至由Q2和Q6组成的功放部分,最后推动SPKR1向外送出超声波。接收超声波由另一只喇叭SPKR2完成,经Q3和Q4的两级高增益放大后送至第③脚,只要接收信号频率在567的带宽之内,LEDl便可发光。 javascript :if(this.width>740)this.width=740" border=undefined> 567的调频输出脚为第2脚,信号由此脚经电容C9送至超低频单晶体管放大级Q5的基极,放大后集电极经电阻R9送至倍压
[测试测量]