O que é sensor de distância ultrassônico?
O sensor de distância ultrassônico converte o sinal ultrassônico em outros sinais de energia (geralmente sinal elétrico). Ultrassônico é uma onda mecânica com frequência de vibração superior a 20kHz. Possui características de alta frequência, comprimento de onda curto e pequena difração, especialmente boa diretividade. Pode se tornar um raio e se propagar direcionalmente. O ultrassom possui grande capacidade de penetração em líquidos e sólidos, principalmente em sólidos com luz solar opaca. Quando o ultrassom toca impurezas ou interfaces, ele produzirá interferência significativa. O eco refletido é formado por reflexão e o efeito Doppler pode ser produzido ao tocar um objeto em movimento. Sensores ultrassônicos são amplamente utilizados na indústria, defesa nacional, biomedicina e assim por diante.
Onde está a aplicação do Sonar Ultrassônico de Distância ?
A tecnologia de detecção ultrassônica é aplicada em diferentes aspectos da prática de produção, e a aplicação médica é uma de suas aplicações mais importantes. A seguir, tomamos a medicina como exemplo para ilustrar a aplicação da tecnologia de detecção ultrassônica. A aplicação do ultrassom na medicina é principalmente para diagnosticar doenças. Tornou-se um método diagnóstico indispensável na medicina clínica. As vantagens do diagnóstico ultrassônico são: sem dor, sem danos, método simples, imagem clara e alta precisão diagnóstica. Portanto, é fácil de promover e bem recebido por profissionais médicos e pacientes. O diagnóstico ultrassônico pode ser baseado em diferentes princípios médicos. Vamos dar uma olhada no chamado método type a. Este método utiliza a reflexão da onda ultrassônica. Quando a onda ultrassônica se propaga no tecido humano e encontra duas camadas de interface média com impedância acústica diferente, um eco refletido será gerado na interface. Ao encontrar uma superfície refletora, o eco é exibido na tela do osciloscópio, e a diferença de impedância entre as duas interfaces também determina a amplitude do eco.
Na indústria, as aplicações típicas do ultrassom são testes não destrutivos de metais e medição de espessura ultrassônica. No passado, muitas tecnologias foram prejudicadas porque não conseguiam detectar o interior do tecido do objeto. O surgimento da tecnologia de detecção ultrassônica mudou esta situação. É claro que mais sensores ultrassônicos são fixados em diferentes dispositivos para detectar “silenciosamente” os sinais de que as pessoas precisam. Na aplicação futura, o ultrassom será combinado com a tecnologia da informação e novas tecnologias de materiais, e surgirão sensores ultrassônicos mais inteligentes e de alta sensibilidade.
Aplicação da tecnologia de Sensores Ultrassônicos de Proximidade
O ultrassom possui grande capacidade de penetração em líquidos e sólidos, principalmente em sólidos opacos. Pode penetrar dezenas de metros de profundidade.
Quando as ondas ultrassônicas tocam impurezas ou interfaces, elas produzirão reflexão significativa e formarão eco. Quando tocam objetos em movimento, podem produzir efeito Doppler. Portanto, os testes ultrassônicos são amplamente utilizados na indústria, defesa nacional, biomedicina e assim por diante.
O sensor de distância ultrassônico pode ser amplamente utilizado no monitoramento de nível de material (nível de líquido), anticolisão de robô, vários interruptores de proximidade ultrassônicos, alarme anti-roubo e outros campos relacionados. Tem as vantagens de operação confiável, instalação conveniente, tipo à prova d'água, pequeno ângulo de emissão e alta sensibilidade. É conveniente conectar-se a instrumentos de exibição industriais e também fornece sondas com grande ângulo de emissão.
Aplicação específica
1. Sensores ultrassônicos podem detectar o status dos contêineres. Quando o sensor ultrassônico é instalado na parte superior do tanque de fusão de plástico ou na câmara de pellets de plástico e envia ondas sonoras para o interior do recipiente, o status do recipiente pode ser analisado, como cheio, vazio ou meio cheio.
2. Sensores ultrassônicos podem ser usados para detectar objetos transparentes, líquidos, quaisquer materiais ásperos, lisos, leves e densos e objetos irregulares. Mas não é adequado para ambientes externos quentes ou tanques de pressão e objetos de espuma.
3. O sensor ultrassônico pode ser aplicado em fábricas de processamento de alimentos para realizar o sistema de controle de circuito fechado de detecção de embalagens plásticas. Com a nova tecnologia, ele pode ser detectado em ambientes úmidos, como lavadoras de garrafas, ambientes barulhentos, ambientes com mudanças de temperatura extremamente violentas, etc.
4. Sensores ultrassônicos podem ser usados para detectar o nível de líquido, detectar objetos e materiais transparentes, controlar a tensão e medir a distância. Eles são usados principalmente em embalagens, fabricação de garrafas, manuseio de materiais, transporte de equipamentos de inspeção de carvão, processamento de plástico e indústria automobilística. Sensores ultrassônicos podem ser usados para monitoramento de processos para melhorar a qualidade do produto, detectar defeitos, determinar presença ou ausência e outros aspectos.
Usando tecnologia de sensor ultrassônico para evitar pisar no pedal errado
A Nissan desenvolveu a função de evitar que o veículo acelere pisando acidentalmente no acelerador quando deseja pisar no freio. Ao utilizar a câmera e o sensor ultrassônico para inferir a situação de “estacionar no estacionamento”, se o motorista pisar no acelerador, ele forçará o freio. Espera-se que a tecnologia seja prática em 2 a 3 anos. A tecnologia de sensor ultrassônico foi desenvolvida para evitar acidentes causados por pisar no freio e no acelerador errados ao estacionar no estacionamento.
A tecnologia é realizada por meio de quatro câmeras equipadas, sendo uma na frente, traseira, esquerda e direita do veículo e quatro sensores ultrassônicos no total para o para-choque dianteiro e traseiro. As 4 câmeras seguem a câmera "look around display" que exibe a vista aérea ao redor do veículo. Use a câmera para identificar a linha branca para inferir que o carro está estacionado e use o sensor ultrassônico para medir a distância entre o carro e os obstáculos ao redor para determinar o tempo de frenagem.
Para evitar acidentes causados por pisar no freio e no acelerador errados, ele é implementado em duas etapas. Quando o motorista quiser parar no estacionamento, se pisar no acelerador, primeiro reduza a velocidade do veículo para velocidade lenta, use o ícone no painel de instrumentos para indicar perigo e soe o alarme. Se o motorista continuar pisando no acelerador e estiver prestes a bater em uma parede e outros objetos, force o freio. O tempo de frenagem serve para garantir que o veículo possa parar quando estiver a cerca de 20 ~ 30 cm de distância do obstáculo.
Que tal o método de detecção do sensor ultrassônico?
De acordo com o volume, material e características móveis do objeto testado, os métodos de detecção adotados pelo sensor ultrassônico são diferentes. Existem quatro métodos de detecção comuns, como segue:
Penetrante: o transmissor e o receptor estão localizados em ambos os lados, respectivamente. Quando o objeto detectado passa entre eles, ele é detectado de acordo com a atenuação (ou oclusão) da onda ultrassônica.
Tipo de distância limitada: o transmissor e o receptor estão localizados no mesmo lado. Quando o objeto detectado passa dentro de uma distância limitada, ele é detectado de acordo com a onda ultrassônica refletida.
Tipo de alcance limitado: o transmissor e o receptor estão localizados no centro do alcance limitado, o refletor está localizado na borda do alcance limitado e o comprometimento da atenuação da onda refletida quando não há oclusão pelo objeto detectado é tomado como referência valor. Quando um objeto detectado passa dentro do alcance limitado, ele é detectado de acordo com a atenuação da onda refletida (comparando o valor de atenuação com o valor de referência).
Tipo de reflexão de regressão: o transmissor e o receptor estão localizados no mesmo lado, e o objeto de detecção (objeto plano) é usado como superfície de reflexão para detectar de acordo com a atenuação da onda refletida.
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