概述
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
主要应用
超声波传感技术应用在生产实践的不同方面,而医学应用是其 超声波传感器 主要的应用之一,下面以医学为例子说明超声波传感技术的应用。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中*的诊断方法。超声波诊断的优点是:对受检者无痛苦、无损害、方法简便、显像清晰、诊断的准确率高等。因而推广容易,受到医务工作者和患者的欢迎。
超声波诊断可以基于不同的医学原理,我们来看看其中有代表性的一种所谓的A型方法。这个方法是利用超声波的反射。当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时,在该界面就产生反射回声。每遇到一个反射面时,回声在示波器的屏幕上显示出来,而两个界面的阻抗差值也决定了回声的振幅的高低。
在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。过去,许多技术因为无法探测到物体组织内部而受到阻碍,超声波传感技术的出现改变了这种状况。当然更多的超声波传感器是固定地安装在不同的装置上,“悄无声息”地探测人们所需要的信号。在未来的 超声波传感器 应用中,超声波将与信息技术、新材料技术结合起来,将出现更多的智能化、高灵敏度的超声波传感器。
特点
- 极大的检测范围
- 通过按钮对检测范围进行直观设定
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
- 输出功能常开/常闭可编程
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
电气数据 | |
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工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
转换频率 [kHz] | 112 |
输出 | |
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输出数量 | 2 |
电气设计 | NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 | |
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感应距离 [mm] | 3500 |
盲区 [mm] | 250 |
圆柱形孔径角 [°] | 15; (±2) |
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 | |
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注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 |
温度补偿 | 有 |
迟滞 [%] | 1 |
开关点偏移 [%] | -5...5 |
重复精度 | 1 |
分辨率 [mm] | 3 |
工作条件 | |
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环境温度 [°C] | -20...70 |
存储温度 [°C] | -30...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试 | |||||||||||||
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EMC电磁兼容 |
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抗振强度 |
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抗冲击 |
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MTTF [年] | 120 |
机械技术数据 | |
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重量 [g] | 223.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 69.5 |
螺纹代号 | M30 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 |
长度 [mm] | 103 |
显示器/操作件 | |||||
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显示 |
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Teach示教功能 | 有 |
尺寸图
具体内容详见:德国易福门IFM超声波传感器
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