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超聲波傳感器的發射與接收原理分析

超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器。超聲波是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。基于超聲波特性研制的傳感器稱為“超聲波傳感器”,廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面。
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超聲波傳感器滲透我們生活的每個應用領域那么對于超聲波傳感器的發射與接收原理你了解多少呢?超聲波傳感器是通過發射超聲波并對接收到回波的性質進行分析,從而進行自動檢測的。超聲波傳感器是近年來發展起來的新型傳感器,可用于液體界面檢測、流量檢測、水下作業、煤煙濃度、積雪厚度檢測等多個領域。此外,它還可作為換能器,用于家用電器、防盜報警系統中。

超聲波傳感器中聲波的發射與接收一般采用了電致伸縮效應與其逆效應(壓電效應)或磁致伸縮效應與其逆效應(壓磁效應)。電致伸縮是指在一些晶體切片的兩對面上加交變電場,晶體切片就產生伸長與縮短的現象。同理磁致伸縮是鐵磁物質在交變磁場中時,在順磁場方向產生伸縮的現象。一般超聲波傳感器的發生器主要是采用這兩種原理的方式產生超聲波。

由于超聲波傳感器的接收器式是利用超聲發生器的逆效應而進行工作的,即壓電效應或者壓磁效應。當超聲波作用到壓電或壓磁材料上時,使材料發生伸縮形變,同時會產生交變電勢。通過將此電勢放大后送到測量電路中,就能記錄或顯示出結果。

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