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2022 - 04 - 13
超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技物位测量产品,也是一种可以实现连续测量的物位开关。超声波物位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计。它不仅能定点和连续测位,而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护;与激光测距技术相比,它又有简单和经济的优点。同时,超声技术一般不需要运动部件,因此,在安装和维护上又相对来说较为方便。优点 超声波物位计具有完善的物位测量、控制、数据传输、人机交互等功能,和具有适应性强、无需调校、免于维护等优点。应用 超声波物位计一般广泛应用于石化、轻工、环保、冶金、建材、化工、食品等行业。典型应用包括储藏容器或露天池的液体测量。工作原理 那么超声波物位计是如何工作的呢?要回答这个问题,就要从超声波物位计的原理说起。超声波物位计依靠超声波发射接收反射波,通过测定声波传播时间,利用软件计算物料的距离。以空气介质为例,超声波物位计发射器向某一方向发射超声波,在发射的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到被测物就立即反射回来,超声波物位计接收器收到反射波就立即停止计时。超声波物位计与雷达物位计的区别?两种仪表最大的不同之处在于,雷达物位计的工作原理是电磁波作用,而超声波物位计的工作原理是声波作用,相比之下,超声波物位计的穿透能力要远远强于雷达物位计。虽然两者都是非接触...
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2022 - 05 - 10
雷达物位计要避开进料口,以免产生虚假反射。传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1/2处。智能雷达物位计,雷达水位计要想正常的发挥自己的功能,基本的安装方法是大家必须要掌握的,那么雷达料位计的安装过程中要注意哪些问题呢?咱们给大家总结了一些问题如下:1.当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。2.尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。3.要避开进料口,以免产生虚假反射。传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,安装位置在容器半径的1/2处。要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议采用导波管或旁通管测量。若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管...
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2022 - 06 - 01
音叉式物位开关振幅可调,便于测量不同状态和密度的物料,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点检测报警或控制。音叉物位开关特点主要具有使用寿命长、性能稳定、适应性强、不需调校和免于维护等特点,主要广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中物位的过程控制。它不受泡沫、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。对固体物资,主要测量 能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。例如,粉煤灰、水泥、沙子,石粉、塑料颗粒、盐、糖等。对液体物资,主要测量具有爆炸性和非爆炸性危险的液体,腐蚀性液体(酸、碱溶液等)高粘度液体 水、酸、碱、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等。音叉物位开关的应用较广,主要针对密度范围较宽的粉体、小颗粒料,如除尘器的进、出气管堵管检测, 除尘器集灰斗料位测量,塑料,橡胶粉末,面粉,各种粮食作物,食品,化工产品等等限位测量。对于音叉物位开关的特点这一问题,大家有什么想法欢迎一起在评论区交流哦!
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超声波传感器暴露问题

发布日期: 2024-12-20
浏览人气: 467

超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。

  1.反射问题

  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。

  其中可能会出现几种误差。

  2.三角误差

  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。

  3.镜面反射

  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。

  4.多次反射

  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。

  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。

  5.噪音

  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。

  这个问题可以通过对发射的超声波进行编码来解决,比如发射一组长短不同的音波,只有当探测头检测到相同组合的音波的时候,才进行距离计算。这样可以有效的避免由于环境噪音所引起的误读。

  6.交叉问题

  交叉问题是当多个超声波传感器按照一定角度被安装在机器人上的时候所引起的。超声波X发出的声波,经过镜面反射,被传感器Z和Y获得,这时Z和Y会根据这个信号来计算距离值,从而无法获得正确的测量。

  解决的方法可以通过对每个传感器发出的信号进行编码。让每个超声波传感器只听自己的声音。

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