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常見問題常見問題>關于大禹>首頁
  • 超聲波換能器工作功率如何計算

    在購買我們換能器的用戶里面,有很多用戶會問到超聲波換能器的功率是多少?
    說到功率,首先要知道超聲波換能器的工作方式:
    1.第一種是脈沖工作,也就是發射一次,就停一下,再發射一次,再停一下。
    2.第二種是連續工作,也就是一直發射,除非停止工作。
    其實計算功率,是跟我們平時一樣的,使用的公式是“電壓×電流=功率”。比如:1只105Khz的空氣換能器,工作電壓是100V,通過電流是0.5A,功率就是100V×0.5A=50W。
    由于在脈沖工作條件下,脈沖電流瞬間不好測量,如果不知道具體電流是多少,那就直接用“工作電壓×工作電壓÷換能器電阻”。比如:1Mhz的水聲換能器,工作電壓是20V,換能器電阻是15歐姆,那么功率就是20V×20V÷15歐姆=26.6W。
    在水下工作的換能器,連續工作的功率可以接近脈沖工作的功率,連續工作的功率可以達到脈沖工作功率的70~90%。
    在空氣中工作的換能器,連續工作的功率跟脈沖工作的功率相差很大,連續工作的功率只有脈沖工作功率的5~10%。
    因為換能器在連續工作的情況下,會有發熱現象,在水中,水是熱的良好導體,可以迅速帶走熱量,所以連續工作的功率可以做得很高。但是在空氣中,換能器發熱量大了,沒法迅速散熱,換能器很容易損壞。一般只做到脈沖工作功率的十分之一~二十分之一。

  • 超聲波換能器的分類解說

    換能器按組成的壓電元件形狀分為薄板形, 圓片形, 圓環形, 圓 管形, 圓棒形, 薄殼球形, 壓電薄膜等;
    換能器按振動模式分為伸縮振動, 彎曲振動, 扭轉振動等;
    換能器按伸縮振動的 方向分為厚度, 切向, 縱向, 徑向等;
    換能器按壓電轉換方式 分為發射型 ( 電-聲轉換) , 接收型 ( 聲-電轉換) , 發射/接收復合型等.
    換能器按工作環境分為液體, 固體, 氣體, 生物體等。

  • 空氣中超聲波換能器測距離和接收信號幅值有什么關系?

    我們以5m量程防腐型換能器為例,型號是:DYA-64-05PA
    按照標準的測試方法:脈沖工作,發射電壓800Vpp,垂直對著距離0.6m的面積1㎡的大理石板,接收到的沒有經過放大的回波幅度是210mV~240mV左右。這是一個標準測試的條件,以做液位計為例,我們測量的距離是遠近不同的,在不同的距離上,接收到的信號有什么區別嗎?為了方便測試,我們以標準測試的0.6米距離的倍數進行比較,選擇1.2米,1.8米,2.4米三種,以下的發射電壓都是800VPP,脈沖工作,對著平整的1㎡大理石板測量回波幅度,這個回波幅度是沒有經過放大的。
    1.測量距離1.2米,接收到的信號幅度是100~115mV。
    2.測量距離1.8米,接收到的信號幅度是35~46mV。
    3.測量距離2.4米,接收到的信號幅度是10~20mV。

  • 超聲波換能器,超聲波燃氣表應符合的技術指標

    家用的超聲波燃氣表使用的超聲波換能器,需要符合以下幾個技術指標。
    1.工作頻率:在100~400Khz之間,考慮實際測量和配套電路,一般會采用200Khz的超聲波換能器。
    2.帶寬:家用的超聲波燃氣表一般都是使用門檻法來測量時間差,用單片機處理的時候,就要求首波比較高。這個就要求換能器的帶寬做得大,也就是專業叫做Q值要高。一般帶寬希望能夠做到200Khz±20~30Khz。
    當然也有一些公司使用數字電路來做處理,是用高速采樣和匹配的方法來做,這樣的情況下對首波的要求就會降低。
    3.耐壓:一般要求耐壓10公斤。
    4.耐腐蝕:家用的超聲波燃氣表檢測的氣體主要是天然氣,這些天然氣里面含有少量水分,硫化氫等,長期使用對換能器本身有腐蝕性。

  • 空氣中的測距超聲波換能器為啥不能連續工作

    在空氣中的測距超聲波換能器,工作方式都是脈沖工作,也就是發射一次,然后停止一會兒,再工作一次,再停止一會兒。
    以我們的DYA-40-12C超聲波換能器為例,它的峰值電壓是1500V,峰值工作功率是1500×1500÷600=3750W。
    有的客戶因為自己的設計要求,需要連續工作。在連續工作的情況下,超聲波換能器在電能轉為振動的情況下,會產生熱量,這個熱量聚集在換能器里面不能迅速散發掉,會使換能器的壽命迅速減少,也會使換能器的工作性能下降。所以在空氣中的測距超聲波換能器不能連續工作,要用脈沖工作的方式。

  • 影響風速風向儀換能器測量的環境因素有哪些?

    一、 工作溫度對測量信號的影響
    以25℃為標準,溫度越低信號越強,溫度越高信號越弱。

    二、 風速對測量信號的影響
    在溫度一定的前提下,風速越低,接收信號越強。風速越高,接收信號越弱。

    三、 霧對測量信號的影響
    在溫度和風速一定的前提下,霧越小,接收信號越強。霧越大,接收信號越弱。

    四、 粉塵對測量信號的影響
    在溫度和風速一定的前提下,粉塵濃度越低,接收信號越強。粉塵濃度越高,接收信號越弱。

    五、 探頭發射面附著物測量信號的影響
    探頭上的粉塵、水珠覆蓋面積越小,接收信號越強。探頭上的粉塵、水珠覆蓋面積越大,接收信號越弱。

  • 換能器與傳感器區別——換能器篇

    一般來說,換能器就是一個電聲轉換器件,不帶電路的。
    傳感器是利用換能器,來實現了某種功能的設備。實現電能、機械能或聲能從一種形式的能量轉換為另一種形式的能量的裝置稱為換能器,也稱有源傳感器。
    換能器是超聲波設備的核心器件,其特性參數決定整個設備的性能。
    換能器主要有磁致伸縮和壓電晶體兩大類。

    換能器外形分類編輯
    按組成換能器的壓電元件形狀分為薄板形, 圓片形, 圓環形, 圓 管形, 圓棒形, 薄殼球形, 壓電薄膜等;
    按振動模式分為伸縮振動, 彎曲振動, 扭轉振動等;
    按伸縮振動的 方向分為厚度, 切向, 縱向, 徑向等;
    按壓電轉換方式 分為發射型 ( 電-聲轉換) , 接收型 ( 聲-電轉換) , 收發兼用型等.
    按傳播介質分為液介, 固介, 氣介等。

    換能器性能參數編輯
    換能器是一種能量轉換器件,其性能描述和評價需要許多參數. 換能器的特性參數包括共振頻率、頻帶寬度、機電耦合系數、電聲效率、機械品質因數、阻抗特性、頻率特性、指向性、發射及接收靈敏度等等. 不同用途的換能器對性能參數的要求不同,例如,對于發射型換能器,要求換能器有大的輸出功率和高的能量轉換效率;而對于接收型換能器,則要求寬的頻帶和高的靈敏度及分辨率等. 因此,在換能器的具體設計過程中,必須根據具體的應用,對換能器的有關參數進行合理的設計.
    為了確定換能器的工作狀態,必須求出它的機械振動系統的狀態方程式和電路系統狀態方程式.換能器機械系統的狀態方程式(簡稱為機械振動方程)是換能器處于工作狀態時,描寫它的機械振動系統的力和振速的關系式,而電路系統的狀態方程式(簡稱電路狀態方程式)是描寫電路系統的振動特性的. 由于換能器的機械系統和電路系統是互相耦合的,所以機械系統的振動會影響到電路的平衡,而電路的變化也會影響到機械系統的振動,因此我們總是利用這些方程組分析、討論換能器的工作特性.

    換能器應用
    超聲波是通過換能器將高頻電能轉換為機械振動。換能器的特性取決與選材和制作工藝,同樣尺寸外形的換能器

  • 換能器與傳感器區別——傳感器篇

    傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。
    傳感器其實是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
    “傳感器”在新韋式大詞典中定義為:“從一個系統接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個系統中的器件”。
    傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。
    而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現象和規律以及生產活動中它們的功能就遠遠不夠了。為適應這種情況,就需要傳感器。因此可以說,傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。
    新技術革命的到來,世界開始進入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獲取準確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產領域中信息的主要途徑與手段。
    在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種傳感器來監視和控制生產過程中的各個參數,使設備工作在正常狀態或最佳狀態,并使產品達到最好的質量。因此可以說,沒有眾多的優良的傳感器,現代化生產也就失去了基礎。
    在基礎學科研究中,傳感器更具有突出的地位?,F代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些傳感器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先驅。
    傳感器早已滲透到諸如工業生產

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