超聲波傳感器——短距離應用的明智選擇

2020-12-15 5G資訊娛樂

超聲波技術已經進入了廣泛的應用領域,最大的領域可能是接近檢測和距離測量。

超聲波傳感器有時與微波/毫米波雷達和攝像機結合使用,以在汽車和工業應用中提供不同但互補的周圍環境視圖。如果您正在尋找一種傳感器,它不僅可以檢測目標的存在,還可以告訴您目標有多遠,則超聲波可能是您的理想選擇。

超聲波是指超出人類聽力範圍(> 20 kHz)的信號,通常在40至70 kHz範圍內。這些信號像雷達一樣使用,它們會向目標輻射並反射回源。它們價格低廉,靈活,並且特別適用於短距離應用,尤其是汽車,家庭和工業機器人設計。

超聲波傳感器有時與微波/毫米波雷達和攝像機結合使用,以在汽車和工業應用中提供不同但互補的周圍環境視圖。如果您正在尋找一種傳感器,它不僅可以檢測目標的存在,還可以告訴您目標有多遠,則超聲波可能是您的理想選擇。

超聲波傳感器測距的原理

超聲波信號是指人類聽力範圍以上的信號,大約為30到480 kHz。對於超聲波感應,最廣泛使用的範圍是40到70 kHz,頻率決定範圍和解析度;較低的頻率產生最大的感應範圍。常用頻率為58 kHz,測量解析度為1釐米(cm),範圍最大為11米。在300 kHz時,解析度可能低至1毫米。但是,此頻率範圍的最大距離約為30 cm。

超聲波收發器通過壓電換能器輻射信號,當該信號撞擊目標時,會產生反射信號。該信號在收發器處接收,收發器測量發送和返回的時間。然後,使用空氣中的聲速計算距離D,自由空間中的聲音速度(以英尺/秒為單位)為1120,該值隨溫度和其他周圍因素而變化,但是它是用於範圍計算的良好平均值。

D是超聲信號的總往返行程,T是發送和接收的時間(以秒為單位)。那麼往返距離為:

D = 1120(T)

收發器與遠程目標之間的實際距離是D的一半。

超聲波應用

超聲波技術已經進入了廣泛的應用領域,最大的領域可能是接近檢測和距離測量。其他包括儲罐,流量測量系統和成像產品中的液位檢測。大多數較新的應用都針對消費電子,汽車和工業/機器人領域。

消費類電子產品

如今,房主希望使他們的房屋自動化。最受歡迎的是恆溫器和照明控制項,但其他便利包括吊扇,視頻門鈴,車庫門開啟器和安全警報器。所有這些可能都可以通過添加某種形式的鄰近檢測來改善。這樣可以根據佔用情況和安全警報自動打開或關閉照明燈,調節暖氣和空調。

另一個潛在的應用是針對流行的語音激活/響應集線器(如Amazon Alexa,Google Home,Apple HomePod等)的接近檢測。如果附近沒有人,這些設備可以睡眠並節省電能,但是如果檢測到存在,則可以喚醒。

當前流行的應用是自動吸塵器,即自動吸塵地板的機器。大多數使用超聲波在超聲波換能器成功檢測到的物體周圍導航。多個換能器使這些設備具有完整的360度視野,即使在最複雜的房間中也可以輕鬆導航。

對於不需要在家中達到高速的機器人,超聲感應是雷達的一種低成本,低速替代品。超聲波感應比避開障礙物的光學飛行時間更可靠,因為超聲波感應不受障礙物反射的可用光量的影響。一些應用程式還表明,超聲波優於被動紅外(PIR)傳感器,後者甚至可能被動物甚至昆蟲所欺騙。

汽車行業

超聲波是某些汽車應用的理想選擇。現在,它已用於現代先進的駕駛員輔助系統(ADAS)中的盲點檢測和自動泊車。它已在許多新SUV流行的後備箱打開式行李箱/尾門功能中找到了位置。這些傳感器足夠小,價格適中,是新用戶的不錯選擇。

工業製造

在製造和其他工業應用中,機器人的自動化是日益增長的趨勢。他們在工廠車間四處移動物料。他們在裝配操作中根據需要拾取並放置對象。一個重要的問題是機器人之間或機器人與人之間的碰撞。這就是接近檢測可以防止此類事故發生的地方-——超聲波傳感器非常適合處理此任務。他們為機器人提供了更高的智能水平,可幫助他們完成材料處理工作而不會發生意外。

文章來源於傳感器專家網

相關焦點

  • 超聲波傳感器在解決機器人避障問題中的應用
    超聲波技術已經進入了廣泛的應用領域,最大的領域可能是接近檢測和距離測量。其他包括儲罐,流量測量系統和成像產品中的液位檢測。大多數較新的應用都針對消費電子,汽車和工業/機器人領域。下面工採網小編和大家看看超聲波傳感器在機器人中的應用吧。
  • 超聲波避障傳感器及超聲波測距傳感器在機器人中的應用
    隨著計算機技術、傳感器技術、人工智慧的發展,移動機器的避障及自主導航技術已經取得了豐碩的研究成果,應用領域也在不斷地擴大,應用複雜程度也越來越高。然而至今沒有任何一種方法能夠在任意環境使機器人進行有效地避障,如何克服相關算法的局限性是今後工作的研究方向之一。
  • 機器人應用的超聲波傳感器解決方案
    機器人通過各種傳感器系統感知外界環境和自身狀態,在複雜的環境自主移動並完成相應的任務,在眾多傳感器中超聲波傳感器以其獨有的特徵而被青睞。對於機器人的應用來說,超聲波傳感器主要用來探測物體的距離以及相對於傳感.器的方位,以便可以進行避障動作。
  • 超聲波傳感器 TSPC-30S1-232/458產品應用詳解
    超聲波液位傳感器是一種常用的測量儀器,被廣泛的應用於多個行業當中。其工作原理是當超聲波液位傳感器工作時,高頻脈衝聲波由換能器(探頭)發出,遇被測物體(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一換能器(探頭)接收,轉換成電信號。脈衝發送和接收之間的時間(聲波的運動時間)與換能器到物體表面的距離成正比,聲波傳輸的距離s與聲速c和傳輸時間t之間的關係可以用公式表示:s=cⅹt/2。
  • 超聲波傳感器測距方法詳解
    目前有兩種常用的超聲波測距方案。一種是基於單片機或者嵌入式設備的超聲波測距系統,一種是基於CPLD(Complex Programmable Logic Device)的超聲波測距系統。想要了解超聲波測距傳感器的相關應用設計首先我們必須了解超聲波傳感器測距的工作原理。
  • 中山超聲波_江門超聲波_陽江超聲波_超聲波自動化發展應用
    超聲波技術應用於民用、醫療和軍事領域已有數百年的歷史。幾乎每個人都經歷過醫學超聲(如B超)。目前,最新的超聲波應用已經發展到工業和汽車市場的自動化。超聲波技術的非接觸性質使它成為醫療、醫藥、軍事和工廠用途的極好選擇。
  • 超聲波傳感器HC-SR04完整應用以及程序講解
    帶有Arduino的超聲波傳感器HC-SR04完整應用指南本文是有關流行的超聲波傳感器HC – SR04的應用指南。我們將解釋其工作原理,向您展示其某些功能,並分享一個您可以遵循的Arduino項目示例,以將其集成到您的項目中。我們提供了有關如何連接超聲波傳感器的示意圖,以及與Arduino一起使用的示例電路。
  • 超聲波傳感器原理、特點及用途
    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都卜勒效應。超聲波傳感器廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面。超聲波傳感器的分類傳感器:「能感受規定的被測量件並按照一定的規律轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成」。
  • 超聲波傳感器的四大檢測方法
    超聲波傳感器的四大檢測方法作為一種檢測裝置,傳感器不僅能感受到被測量的信息,還能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出但是傳感器輸出信號應易於信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
  • 用於機器人的超聲波傳感器模塊
    打開APP 用於機器人的超聲波傳感器模塊 佚名 發表於 2018-05-24 09:10:00 隨著傳感器技術的推廣應用,機器人的發展也備受關注
  • 利用超聲波液位傳感器在油罐液位測量中的應用優勢分析
    打開APP 利用超聲波液位傳感器在油罐液位測量中的應用優勢分析 工採網 發表於 2021-01-11 15:08:43 現在的石油生產和日常加工過程中需要把原油儲存到儲油罐中
  • 一種超聲波傳感器用於汽車後視鏡測距的應用解決方案
    打開APP 一種超聲波傳感器用於汽車後視鏡測距的應用解決方案 工採網 發表於 2020-12-08 18:06:06 這樣往往會導致事故的發生,為了讓車友們能夠安全的在路上行駛,工採網小編和大家聊聊如何調節後視鏡如何通過內後視鏡判斷車距以及如何通過超聲波傳感器測量汽車後視鏡與物體的距離來提高行車安全性?   後視鏡通常包括外後視鏡、下後視鏡和內後視鏡,外後視鏡反映汽車後側方,下後視鏡反映汽車前下方,內後視鏡反映汽車後方及車內情況,後視鏡是汽車上不可缺少的配件,為人們的觀察視野提供良好的幫助。
  • 自動駕駛技術的傳感器超聲波雷達的詳細介紹和應用的資料概述
    自動駕駛技術的傳感器超聲波雷達的詳細介紹和應用的資料概述 易水寒 發表於 2018-07-03 11:14:08 常見的超聲波雷達有兩種。
  • Arduino教程:認識超聲波傳感器(簡明版)
    超聲波傳感器是一個輸入模塊,提供了非常好的非接觸範圍檢測,性能穩定,易於使用,盲區小,準確度高,測距距離從2釐米到400釐米不等,關鍵是還很便宜,在創客圈應用最為廣泛,包括:機器人測距避障,液位檢測等。
  • 超聲波風速風向傳感器監測及其工作原理
    ,尤其在航海、應急式車載自動氣象站等的建設中都需要移動式風速風向測量系統;另外,在環境檢測、工業風道檢測以及危險性氣體的測量等工業生產和科學研究中都對移動式測風儀器有著廣泛的應用需要。為克服傳統風杯式風速風向儀的固有缺點,新型超聲波風速風向儀應運而生。 超聲波風速風向儀是利用發送聲波脈衝,測量接收端的時間或頻率(都卜勒變換)差別來計算風速和風向的測量傳感器或測量儀器。
  • TDK收購Chirp,ToF傳感器中閃出黑馬—MEMS超聲波
    隨著ToF傳感器的應用數量不斷增加,以及快速擴張的大規模市場逐漸成型,Chirp的超聲波檢測方案預計將在許多垂直領域佔據較大的市場份額。功能更強的MEMS超聲波ToF傳感器將會創造出原先ToF傳感器從未企及的全新應用場景(比如面向VR/AR的6DoF控制器追蹤以及超聲波指紋傳感器等),從而進一步促進TAM(總體有效市場)的增長。
  • TDK的MEMS超聲波ToF傳感器解決方案與光學ToF傳感器相比具有很多優勢
    TDK 公司(TSE:6762)宣布現在可以選擇擴大了感應範圍的基於Chirp CH-201 MEMS的超聲波飛行時間(ToF)傳感器的原始設備製造商(OEM)。
  • 超聲波傳感器如何應用於採礦冶金領域?
    下面工採網小編和大家聊聊超聲波傳感器在冶金領域的應用有哪些?隨著礦產資源的不斷開採和使用,複雜礦物、二次資源日益成為非常重要的資源來源,其傳統的冶金工藝在處理此類礦物時,有著工序多、高能耗、低效率等一系列問題,需要進一步提高技術水平。近年來,為了使超聲波技術能夠應用於強化冶金工程,超聲波設備的研發一直是研究熱點。
  • 超聲波傳感器基礎知識(5)——超聲波傳感器(結構開放型)的基本電路...
    介紹超聲波傳感器(結構開放型)距離檢測的基本電路。距離檢測電路被稱為脈衝反射方式,用於測量從超聲波的發射脈衝到接收脈衝的反射時間。到物體的距離L與反射時間T之間的關係由下式表示。
  • 超聲波流量傳感器-原來是這樣!
    這裡,我們聊一聊超聲波流量傳感器的工作原理,以及相比較侵入式測量方法有哪些優點。 非侵入式傳感器優點 非侵入式傳感器不會對流動的液體產生物理影響,只是簡單地從外部夾在管子上。而侵入式傳感器會直接影響液體,也不可避免產生一些汙染。