超声波接近传感器

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超声波接近传感器相关的厂商

  • 科力超声波洗净设备有限公司专业超声波清洗设备生产商;设计.制造.销售超声波清洗机,小型超声波清洗机,家用超声波清洗机,台式超声波清洗机,桌面式超声波清洗机,实验室超声波清洗器,医用超声波清洗器,工业用单槽,双槽,多槽式超声波清洗机等可根据需求定制各类超声波清洗机并提供工业清洗技术整体解决方案的清洗设备制造商 。 超声清洗在国际国内科研院所、大专院校实验室、生物、医院、医疗、轻工、化工、商业、工业等单位企业得到广泛的应用和认可。尤其在洁净清洗、脱气、混匀、细胞粉碎、提取、乳化、消泡、置换、萃取等专业领域发挥着日益重要的作用。KELISONIC/科力超声本着“诚信服务.专业专注”的经营理念竭尽致力于超声波清洗产品的开发和创新研究。科力超声严格按照ISO9001:2000质量管理体系 加工制造生产,遵循“质量为本,持续改进,追求顾客完全满意”的质量方针,竭诚为广大用户服务。创造行业更辉煌的前程!
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  • 杭州功律超声波设备有限公司是一家拥有完善的研发、生产、销售服务体系的技术型公司,公司设置有专门的超声工程师和机械工程师以及相关技术人员。他们可以在售前、售中和售后的任何环节为用户提供可靠的服务。帮助用户的超声在使用中尽可能地发挥其应有的功效,24小时全程服务。 产品类型包括;超声焊接(塑料焊接、无纺布焊接)、超声波水处理(石墨烯分散、超声乳化、超声混合、超声萃取)、超声波切割(无纺布切割,塑料切割,橡胶切割)、超声波核心器件(换能器、变幅杆、工具头)、超声波雾化等等。我们的超声波超声波化学机以经济的价格提供给需要超声波切割机,超声波焊接机,超声波缝纫机,超声波切割和封口机,超声波雾化器,超声波功率计,阻抗分析仪,振幅测量等产品的客户提供。 超声波分散机是生产具有大量固体浓度的高粘度浆料的高可靠性方法。因此,超声波优于生产均匀材料浆料的传统搅拌器,超声波分散具有多种应用,如润滑剂,增稠剂或吸附剂。为了从材料特性中受益,颗粒必须均匀地分布到基础介质中。 超声波分散机具有很高的溶胀能力。它可以吸附大量的液体。当分散到液体中时,超声分散体形成高度触变性的胶体悬浮液或凝胶。超声分散体的胶体性能高度依赖于分散体的质量。因此,超声是获得高质量混合液体的首选分散技术。 当涉及到纳米材料、金属氧化物、纳米粘土和碳纳米管,它们在混合成液体时容易结块,超声波纳米分散机是一个不错的选择。水性和非水性悬浮液中附聚物结构的超声破碎允许充分利用纳米级材料的潜力。 超声波乳化机可广泛应用于化妆品、油漆、润滑油、燃料、软膏、乳制品等。它是利用超声波空化效应,在超声波空化过程中,强烈的空化力将两个或两个以上的不混溶相剪切成非常小的液滴,使超声波乳液均匀分布和混合均匀,乳液稳定。我们的超声波乳化机没有运动部件,没有电磁辐射,固定安装非常简单。由于功耗低,适应性广,设备几乎不需要做任何修改。超声波提取CBD油法是合理利用超声波振动的一种新型提取工艺,超声波提取方法可以使提取物尽可能完全地溶解在溶剂中。超声波提取具有提取温度低、提取速度高、提取时间短等特点,适用于提取中药材及各种动植物的有效成分,这是取代传统切割工艺方法,实现高效、节能、环保的现代高科技萃取手段。 我们的超声波熔融金属处理系统是一种固态粘合工艺,其中超声波振动在两个表面之间产生类似摩擦的运动,导致粗糙度的变形和剪切,从而带来金属与金属的接触和粘合。将输入的电能换成机械能,超声波。其形式是换能器在纵向滑移中来回运动,振幅一般在几微米以内。超声波金属焊接机的应用包括电气/电子、汽车、航空航天和医疗产品行业。虽然大多数金属和许多不同的组合都可以超声波焊接,但最广泛的用途涉及铜,铝和镍的较软合金。 超声波手持式焊机采用符合人体工程学的软握把设计,带有用于平衡装置的附件。坚固的谐振安装座设计用于无故障运行。风冷配件是所有装置的标准配置。内置电路保护和可视故障状态读数可确保即使在最恶劣的工作环境中也能保持可靠性。紧凑的尺寸和内置手柄允许便携性。凭借成功的高品质传感器,其功率几乎是市场上同类产品的两倍。超声波焊接换能器是我们的主要产品之一,它利用压电力实现电能和声能之间的换能,也被称为BLT换能器。超声波换能器通常用于超声波焊接行业,大功率超声波等。 我们还提供超声波喷嘴,超声波均质机,超声波发生器驱动器,超声波切割机等超声波设备。 超声波喷雾喷嘴又称超声波雾化喷嘴或超声波喷嘴,是一种基于喇叭换能器原理的超声波雾化装置,由于其独特的优势,它广泛应用于纳米和亚微米功能涂料、超声波喷雾热解、超声波喷雾干燥等领域。同时,超声波喷嘴还具有颗粒雾化均匀、精度高、气压极低、原料传递效率高、不堵塞等优点。 超声波切割机是一类利用超声波能量进行切割的装置。超声波切割不同于传统的刀片切割,具有切割平稳、可靠、修剪准确、不变形、不起凸、无绒毛、旋转、起皱等优点。它可以避免激光切割机的粗糙切削刃,焦边,绒毛球等缺点。 超声均质机是一种利用超声波对样品进行均质的装置。它可用于破坏悬浮液中的细胞/亚细胞结构,以及产生乳液。我们的超声波均质机(Sonicators)提供精密工程设计,具有创建超声波破碎整体系统所需的所有功能。超声波均质机的一个主要优点是湿部件和运动部件数量少,可减少摩擦磨损和清洁时间。 超声波发生器驱动器包含整流电路、振荡电路、放大电路、反馈电路、跟踪电路、保护电路、匹配电路、显示仪表等。它适用于高频和大功率电流,驱动超声波振荡部件。超声波发生器的功率可调,可适应不同的工况。发生器可根据需要在底座上设置超声波运行时间和间隔周期,集成时间调度控制器。 我们是一家经验丰富的公司,旨在在全国范围内提供高质量的机器。我们提供种类繁多的高品质超声波焊接换能器,无论您在寻找哪种换能器,我们都可以确保您能在这里找到一个。
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  • 深圳市洁盟清洗设备有限公司成立于2007 年,主要研发制造各类超声波清洗机等清洁仪器设备,是国家高新技术企业;公司本着“提升竞争优势,共创最佳绩效”的宗旨,凝聚了一批专业技术性人才和成熟的销售团队,员工人数达到600 人。面对社会日益增长的环境和健康要求,公司全体成员竭尽心力,不断创新,力争以最良好的产品来回报客户。公司自创立以来,以“坚持走可持续发展的道路”的经营理念和员工一起进步,针对国内外市场需求,大力开发超声波清洗设备标准机和自动化设备及家用电器类等产品与市场。以绿色环保,健康洁能为导向;以开拓进取,创新求变为支持;利用互联世界,结合多种渠道持续为客户创造价值;通过精益运作,建立良好供应链合作关系,找到成本最佳位置。短短几载,公司自主研发,上下一心。现已经拥有多个知名自主品牌,且拥有多项专利。在行业中处于前排地位,且深受客户及广大消费者的青睐。当然我们会一如既往的遵循公司的发展规划,把企业做大、做强。洁盟以良好的技术及产品,以及完善的售前、售中、售后服务,真诚期待着与您共创辉煌!
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超声波接近传感器相关的仪器

  • 简介:A02超声波测距传感器模块,通过超声波技术对物体进行距离探测。传感器分为两种形式:模块和模组;模块采用封闭式分体防水探头PCBA裸板,满足小结构用户使用。模组采用封闭式分体防水探头结合防水外壳,防护等级可达IP67,适用不同的环境。模块和模组均可支持UART输出、PWM输出及开关量输出方式。超声波测距传感器模块广泛应用各场景物体接近与存在察觉、停车管理系统、机器人避障、自动控制等。优势:①完全自主研发,十年以上超声波传感器的行业经验;②可根据客户应用需求研发、定制;③成熟应用国内外多家企业、单位。特点:①超声波传感器不受检测物体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)造成的影响;②3.3V~5.0V电源供电,待机电流可低于5uA,低功耗设计;③3cm小盲区,适用短距离检测。技术参数:①工作电压:3.3-5V②平均电流:8mA③盲区距离:3cm④测距探测量程:3-450cm⑤输出方式:PWM输出、UART自动、UART受控、开关量⑥测量精度:±(1+测试距离*0.5%)cm
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  • 简介:A01超声波防水测距传感器,通过超声波技术对物体或人进行距离探测。传感器防护等级可达IP67,适用不同的环境。可支持UART输出、PWM输出及开关量输出,有受控输出方式,可根据实际应用场景,把功耗降到适用。广泛应用各场景物体接近与存在察觉、停车管理系统、智能垃圾桶满溢监测。优势:①完全自主研发,十年以上超声波传感器的行业经验;②可根据客户需求研发、定制;③成熟应用国内外多家企业、单位。特点:①超声波传感器不受检测物体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)造成的影响;②3.3V~5.0V电源供电,待机电流可低于10uA,低功耗设计,可根据实际应用,把功耗降到最低;③专业检测模式设定,分为平面测距、人体测距、垃圾检测。技术参数:①工作电压:3.3-5V②平均电流:10mA③盲区距离:28cm④测距最远量程:平面测距:750cm;人体测距:750cm;垃圾检测:250cm。选型说明:①A01A系列超声波防水测距传感器,主要用于平面测距;可对平面物体目标进行针对性测量,可测量距离远、精度高。②A01B系列超声波防水测距传感器,主要用于人体测距;对人体检测灵敏,人体目标测量更加稳定,盲区内测量到物体稳定性高。无喇叭口状态下能在200cm内稳定测量人体上半身,有喇叭口状态下能在350cm内稳定测量人体上半身。③A01C系列超声波防水测距传感器,主要用于垃圾检测;通过专用算法智能过滤垃圾箱边框及干扰物体而准确测量出垃圾箱内垃圾的满溢状态。
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  • 简介:A01超声波传感器,通过超声波技术对物体或人进行距离探测。传感器防护等级可达IP67,适用不同的环境。可支持UART输出、PWM输出及开关量输出,有受控输出方式,可根据实际应用场景,把功耗降到适用。广泛应用各场景物体接近与存在察觉、停车管理系统、智能垃圾桶满溢监测。优势:①完全自主研发,十年以上超声波传感器的行业经验;②可根据客户需求研发、定制;③成熟应用国内外多家企业、单位。特点:①超声波传感器不受检测物体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)造成的影响;②3.3V~5.0V电源供电,待机电流可低于10uA,低功耗设计,可根据实际应用,把功耗降到最低;③专业检测模式设定,分为平面测距、人体测距、垃圾检测。技术参数:①工作电压:3.3-5V②平均电流:10mA③盲区距离:28cm④测距最远量程:平面测距:750cm;人体测距:750cm;垃圾检测:250cm。选型说明:①A01A系列传感器,主要用于平面测距;可对平面物体目标进行针对性测量,可测量距离远、精度高。②A01B系列传感器,主要用于人体测距;对人体检测灵敏,人体目标测量更加稳定,盲区内测量到物体稳定性高。无喇叭口状态下能在200cm内稳定测量人体上半身,有喇叭口状态下能在350cm内稳定测量人体上半身。③A01C系列传感器,主要用于垃圾检测;通过专用算法智能过滤垃圾箱边框及干扰物体而准确测量出垃圾箱内垃圾的满溢状态。
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超声波接近传感器相关的资讯

  • 世界最小超声波传感器问世
    英国研究人员16日说,他们制造出了世界上最小的超声波传感器。它是如此微小,以至于可以在一根头发丝上排成队列。这一成果可广泛用于探索细胞内部等微观环境。  英国诺丁汉大学当天发布公报说,该校应用光学研究小组制造出了这种微型超声波传感器。它比现有的超声波传感器要小许多,500个这种传感器排在一起才会达到一根头发丝的宽度。它同时具有超声波特性和光学特性,在感知到超声波时会微微变形,这种变形可以被照射它们的激光所探测到,从而获得超声波的信息 反过来,如果对它发出一个激光脉冲,它也可以受激向外发出超声波,探测目标对象。  研究人员马特克拉克说,纳米技术的兴起带来了对微型超声波探测器的需求,他们开发的新设备将超声波探测技术推广到了纳米尺度上。目前人们比较熟悉的超声波应用是医疗检查,这种新型设备就可以用来对一个细胞的内部进行超声波检查,提供过去难以获得的生理信息。  此外,这种超声波传感器的分辨率也很高,它所用的声波频率超出了可见光的频率,因此在理论上它可以获得比最好的光学显微镜还要清晰的图像。
  • 简述超声波风速风向传感器的原理特点和应用
    风既有大小,又有方向,因此风的预报包括风速和风向两项。风速,是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,常用单位是m/s。风速是没有等级的,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。在气象上,一般将风力大小划分为十七个等级。 气象上把风吹来的方向确定为风的方向。风来自北方叫作北风,风来自南方叫作南风。当风向在某个方位摇摆不能肯定方位时,气象台站预报就会加以“偏”字,比如偏南风。利用风向可以在人们的生活、生产、建厂、农业、交通、军事等各种领域发挥积极作用。 测量风速时可以使用测风器,风压板扬起所过长短齿的数目,表示风力大小。测量风向时可以使用风向标,风向标对的风向箭头指在哪个方向即表示当时刮什么方向的风。 同时测量风速和风向可以使用超声波风速风向传感器。超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加,如果超声波的传播方式和风向相同,那么它的速度会加快;反之则会变慢。所以在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,通过计算即可得到精确的风速和风向。超声波风速风向传感器与传统的风速风向传感器相比,它不需要维护和现场校准, 360°全方位无角度限制,没有启动风速的限制,可以同时获得风速、风向的数据;无移动部件,磨损小,使用寿命长;采用随机误差识别技术,大风下也可以保证测量的低离散误差,使输出更平稳。 超声波风速风向传感器安装也比较简单方便。那超声波风速风向传感器可以应用在哪些方面呢? 超声波风速风向传感器可以应用在新型能源开发领域,一些重要的设备十分容易受到风速变化的影响;可以应用在工矿领域,为了确保煤矿安全生产的正常进行,相关部门也推出了针对矿井环境必须使用风速传感器这类设备的规定;可以应用在塔式起重机,当大风影响起重机工作时,它会发出报警;也可以应用于气象领域和煤矿等。
  • 超声波气体流量传感器国产化助力燃气计量行业转型升级
    一、燃气表行业背景分析近年来,我国加快推进“煤改气”工程建设,天然气已经成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到 2030 年,占比提高到15%左右。在这些燃气迅速发展的利好消息促进下,燃气计量行业将迎来巨大的发展契机。膜式燃气表因其技术成熟、质量稳定和价格低廉等优点,在我国城市燃气发展中得到广泛应用,随着计算机和微电子技术的发展,膜式表也逐步实现了智能化,目前在燃气计量行业仍然占据着主导地位。但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响,导致测量精度降低。热式(MEMS)燃气表是利用热传递原理测量燃气标准状况下流量的一种新型燃气计量器具,采用全电子结构,无机械运转部件,体积小、精度高。虽然可以针对特定天然气组分进行修正,但是从原理上还是易受多种不同气体组分影响,温度的影响修正也相对复杂,同时长期的污染物沉积使得MEMS芯片响应变慢影响精度,使得其应用受到限制。超声波燃气表以其非接触测量、无可动部件、无压力损失、极高的计量精度和可结合更多的智能化应用等优势,引起国内外的高度重视,是近年来燃气计量领域的开发热点。 二、超声波燃气表的研究与应用现状其实早在上世纪九十年代,英国、德国等国的多家燃气公司已陆续开发了超声波燃气表。受当时超声波探头、计时芯片、电子技术等的因素限制,价格还是非常高昂,无法与传统膜式燃气表竞争。进入二十世纪后,超声波燃气表的关键部件价格大大降低,迎来了超声波燃气表的快速发展。日本东京燃气公司于2003年7月开展了超声波燃气表的各种现场测试,于2005年率先安装了5000台超声波燃气表至用户家中,在2008年全面使用超声波燃气表。目前国际上的超声波燃气表技术主要来源于松下、西门子等公司,他们在超声波领域深耕多年,从流道结构、软件算法、超声波换能器及模块到整机,都有着诸多专利。虽然国内现有多家燃气表公司已开始研发超声波燃气表,但是大多数厂家还是使用松下的超声波燃气表传感器方案,也就是购买松下的电路板和超声波探测器,自己配套外壳组装成超声波燃气表。这样的模式使得国内厂家生产的超声波燃气表价格偏高,市场推广受到限制。我国燃气表产业生态已经基本建立,因此积极开展自主知识产权、可以满足燃气表规范要求的超声波气体流量传感器的技术研究,对于打破国外技术垄断、促进我国燃气表转型升级发展具有重要意义。 三、超声波燃气表用气体流量传感器核心关键(1)超声波换能器的自主研制。目前满足超声波燃气表计量要求的核心部件的超声波换能器基本都是进口,价格占总成本的40%。国产化的难点是其带宽以及高低温特性,既要保证较长的测试距离提高测试分辨率、较高灵敏度提高信噪比,还需要考虑不同温度下的测试漂移。 (2)燃气表的性能和稳定性问题。超声波燃气表由于无机械部件,理论上稳定性较传统膜式表要高很多,但膜式表在国内多年的使用中,已广泛被燃气表公司和客户接受。超声波燃气表如何在稳定性上达到燃气表公司的需求,打消燃气表公司的顾虑,是超声波燃气表迈向市场化的非常重要的一关。(3)气体污染问题。与膜式燃气表一样,由于超声波燃气表的常年运行,燃气中的粉尘或杂质会附着在超声波换能器上,影响换能器对信号的接收敏感度,从而影响燃气表测量准确度。(4)气源适应性问题。天然气密度比空气小,信号也较空气小;不同密度的气体通过超声波换能器后,其信号的波形会很不稳定。超声波信号传输会受传播介质、环境(温度、湿度、压力)以及管道内反射等各种因素影响,接收到的超声波信号通常存在着波形变化、幅值变化。因此,家用波燃气表要想进入家庭,并广泛使用,对气源的适应性是需要克服的最重要一关。 四、超声波燃气表用气体流量传感器技术特点四方光电公司自2008年开展对超声波气体传感器的研究以来,通过在超声波换能器、时间计量芯片以及时差自动计算方法、流程成分同时感知等领域取得突破,特别是在超声波氧气流量传感器、超声波沼气流量计等领域实现了规模化生产应用,具有较好的技术和产业基础。针对家用燃气表需要的超宽量程比、宽温度范围、抗污能力、脉动气流测量等特殊要求,开发成功满足超声波燃气表用的超声波气体流量传感器。(1)“L”型流道结构设计。超声波燃气表用超声波气体流量传感器采用“L”型流道设计,包括腔体、进气口、出气口及两个超声波换能器,通过将气室腔体的横截面设置为圆形,将超声波信号在第一个换能器安装孔和第二换能器安装孔之间的传播路径设置为“L”型流道,如图1所示。 图1. 燃气表用超声波气体流量传感器结构原理图传统超声波燃气表气体流量计量气室的“W”型发射流道,“V”型对射单通单流道以及“N”型对射单通单流道,都是通过超声波在流道内产生一次或多次反射而形成的路径以增加超声波声程,间接增大了换能器的有效距离,从而获得更高测量精度。但其缺点是通过反射后探测器信号较弱,信噪比降低,对换能器的要求很高。因此造成成本也较高。采用“L”型流道、圆形横截面的超声波燃气模块,克服了现有超声波燃气表气体流量计量气室管道的横截面积较大,气室体积较大,成本较高的问题,以及两个超声波换能器之间传播距离较短,降低测量结果准确性的问题。同时,还避免了被测气体中的污染物污染超声波换能器,从而影响检测结果准确性的问题。(2)用双阈值过零检测与数据选择技术。以时差法超声波气体流量计为基础,采用双阈值过零检测与数据选择算法技术,区别于超声波自动增益控制法,不对信号进行处理,通过关联幅值与飞行时间周期变化的关系,根据幅值判断飞行时间是否发生周期性变化,从实际测量得到多个结束方波脉冲对应的时间值中选择合适的结果,作为最终的飞行时间,从而精确计算气体流量。(3)自动调零算法。燃气表在温度、压力等外部因素变化条件下,对超声信号产生一定的影响,从而影响计量的时间差;此产生的时间差变化,可能只有ns级别,对高端流量几乎没影响;但对于低端流量,特别是Qmin,影响非常大,造成测量精度超过标准要求。另外,燃气表在无流量情况下的零点,可能受到超声波换能器零点的漂移影响,产生整体计量的漂移,对低端流量造成较大的影响,这是低端流量精度和稳定性超标最重要的原因。针对超声波换能器的零点漂移问题,在软件算法上,采用自动调零的处理算法,超声波燃气表采用可调整的零点,并根据超声波换能器的信号波动特点,软件上自动调整超声波燃气表的零点,保证在外部因素或内部因素作用下,超声波燃气表的零点随环境变化而适当做出调整,抵消由于零点漂移对低端流量产生的影响;同时,考虑电路整体对时间差值的影响,在软件算法上,补偿此部分对测量的影响。 五、超声波燃气表用气体流量传感器的应用基于专利的气体流量传感器硬件和软件核心技术,四方光电公司针对我国家用表以及五小工商户客户的需求,成功开发出超声波家用和商用燃气表。其核心传感器部件见图2:图2. 家用和商用超声波燃气表核心传感器部件解决核心燃气表气体流量传感器后,就可以利用以往具有的外壳、皮膜阀、电源管理等组装燃气表。图3是采用超声波核心流量传感器的G4燃气表。 图3. G4超声波燃气表(内置国产化核心流量传感器)根据燃气表的计量要求,进行了宽量程的燃气表误差特性以及耐久性实验。 图4. G4超声波燃气表典型误差曲线 图5. G4超声波燃气表耐久性误差曲线由于我国超声波燃气表的国家标准还处于征求意见稿阶段,因此借鉴了EN-14236欧洲有关“ultrasonic-domestic-gas-meters”标准进行完整的测试。除以上图示的基本试验,还进行了线性度、压损、高低温、交变湿热、耐粉尘、脉动流量等试验。试验表明基于超声波气体流量传感器核心模块的燃气表均满足燃气表的各项指标要求。作者简介熊友辉博士,教授级高工。中国科协九大代表、中国仪器仪表学会理事、分析仪器分会副理事长。主持过科技部重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网专项、湖北省重大科技专项等多项国家和省市科技项目。现任武汉四方光电科技有限公司总经理。 公司简介武汉四方光电科技有限公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及物联网解决方案的国家高新技术企业,其全资子公司——四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的核心传感器技术为依托,陆续推出了红外/紫外烟气分析仪、红外煤气分析仪、红外天然气热值仪、激光拉曼气体分析仪等气体成分分析仪器,并先后研制了超声波气体流量计、超声波燃气表核心传感器部件、智能超声波燃气表等燃气流量测量产品。四方光电通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000、IATF16949等有关质量、环境、健康安全、汽车电子等体系认证,目前已与多家世界五百强企业建立长期配套合作关系。

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  • 超声波传感器_超声波传感器探测功能

    [align=left]超声波传感器是一种机械波,其振动频率高于声波。它是在电压激励下由换能器晶片的振动产生的。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。因此,超声检测广泛应用于工业、防御、生物医学等方面。超声波传感器是利用超声波的特性开发的传感器。在工业中,超声波的典型应用是金属的无损检测和超声波厚度测量。超声波传感器的医学应用主要是诊断疾病,已成为临床医学中不可或缺的诊断方法。[/align]超声波传感器根据待检测物体的体积、材料、以及是否可移动而具有不同的检测方法。常见的检测方法如下:P超声波传感器发射器和接收器分别位于两侧,当待检测物体在它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)检测。有限距离类型:发射器和接收器位于同一侧,当检测到的物体通过规定的距离时,根据反射检测超声波。适用范围:发射器和接收器位于限制范围的中心,反射器位于限制范围的边缘,当没有待检测物体时,反射波衰减值用作参考值。当要检测的对象在有限范围内通过时,基于反射波的衰减来检测(将衰减值与参考值进行比较)。回归反射型:发射器和接收器位于同一侧,检测对象(平面物体)用作反射表面,并根据反射波的衰减进行检测。超声波传感器检测的好坏用万用表直接测试P + F超声波传感器没有任何反映。为了测试超声波传感器的质量,可以使用音频振荡电路。当C1为390μF时,可在逆变器的第8和第10引脚之间产生约1.9kHz的音频信号。将要检测的超声波传感器(发射和接收)连接在8到10英尺之间 如果超声波传感器可以发出声音,那么超声波传感器基本上是好的。由超声波探头发射的超声波脉冲信号在气体中传播,并被空气和液体之间的界面反射。在接收到回波信号之后,计算超声波往返的传播时间,并且可以转换距离或距离水平高度。 超声波传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 超声波传感器检测方法_超声波传感器常见应用

    超声波传感器检测方法_超声波传感器常见应用

    [align=left]超声波是一种振动频率高于声波的机械波。它是在电压激励下由换能器透镜的振动产生的。它的高频率为、,短波长为、。衍射现象很小,特别是方向性好。、可以是射线和方向的。沟通等特点。液体固体的超声波渗透性很强,特别是在太阳光的不透明固体重量下,其可以穿透超过十米的深度。[/align]当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当它撞击移动物体时可产生Domiller效应。这种超声波检测广泛应用于工业、防御、生物医学等方面。超声波传感器广泛用于现代工业领域。超声波传感器使用不同的检测方法。有四种常见的检测方法:1、透射:发射器和接收器分别位于两侧。当待测物体在它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)检测。2、有限距离类型:发射器和接收器位于同一侧。当检测到的物体在限定的距离内通过时,根据反射的超声波检测物体。3、范围:发射器和接收器位于有限范围的中心,反射器位于有限范围的边缘,当没有待检测物体时的反射波衰减值用作参考值。当要检测的对象在有限范围内通过时,基于反射波的衰减来检测(将衰减值与参考值进行比较)。4、逆向反射:发射器和接收器位于同一侧,检测对象(平面物体)用作反射面,检测基于反射波的衰减。OFweek Mall技术工程师推荐使用以下几种超声波传感器:[b]MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器-MB1004[/b] 特点近端探测低成本的邻近目标检测方案测量周期快超低功耗适合电池供电系统可以自由运行测量或者外部触发测量宽供电电压2.5V~5.5V可输出高低电平报警信号[img=,262,231]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811091145153734_4623_3422752_3.png!w262x231.jpg[/img]超声波传感器可用于灰尘、雾、或蒸汽。它非常适合非接触式位置和距离测量。可以在不考虑颜色或形状的情况下以毫米精度检测不同材料的物体。超声波传感器使用超出人类可听声音的高频超声波作为测量介质。超声波传感器在工业中的三种常见应用主要体现在以下方面:1、超声波可应用于食品加工厂,实现塑料包装检测的闭环控制系统。采用新技术,它可以在湿环中进行测试,如洗瓶机、噪声环境、极端温度变化环境。2、用于医学检测的超声波传感器—— B超检查。3、超声波传感器质量检测——超声波探伤仪,超声波探伤仪主要用于金属部件内部的质量检测,如检测金属气泡,焊接部位未焊接等缺陷。超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨超声波液位传感器丨无人机超声波传感器丨超声波风速传感器超声波水位传感器

  • 超声波风速传感器常见应用

    [align=center][/align]超声波风速传感器是一种全数字信号检测仪器,它可以通过空气中超声波的传播时间来计算风速。随着海洋的开发和利用,该设备被广泛应用于海洋领域。在开发海洋的同时,人们还必须防止海洋给人类带来的灾难,特别是表面上风速变化的问题。因此,超声波风速传感器已成为他们的首选。超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。空气中的声音速度将叠加在风速上。如果超声波的传播方向与风向相同,则其速度会增加。相反,如果超声波传播的方向与风向相反,则其速度将变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以得到准确的风速和风向。当声波在空中传播时,其速度受温度的影响很大 超声波风速传感器在两个通道上检测到两个相反的方向,所以温度对声波速度的影响可以忽略不计。在海洋领域中使用超声波风速传感器应该注意的是,根据该地区的使用情况,通常可以将其分成两个区域:海洋和离岸:超声波风速传感器的海洋应用:大部分海洋风暴实际上都来自遥远的海域,因此在这个位置建立一个气象观测平台可以作为早期预报。目前,为了研究海洋气象变化,人们在很多遥远的海域。设置了沿海气象观测平台,但由于偏远地区设备维护和恶劣天气环境的不便,目前这些气象平台采用低成本,鲁棒的仪器,如三杯超声波风速传感器。近海地区:在近海地区和沿海等地,通常人们会设置带有超声波风速传感器的气象站,因为这些地区维护,检查和其他工作更方便,因此可以使用一些高成本仪器,如超声波,光学其他风速传感器设备。由于传统的风速计有旋转的机械部件,使得这些运动部件容易受到传感器的损坏,超声波风速传感器的设计是为了避免任何机械部件,以确保更可靠的操作。同时,超声波风速传感器具有长期稳定性而无需维护。关于声音,声音通过流动的物体在交叉点传输。在电子声学传感器和它们之间的超声波信号之间进行传输。沿着正交轴,由风速引起的声波的传播时间是不同的。 CV7超声波风速传感器在它们之间传递了四个不同的测试,但是测试的头部被用于计算。结合测量计算风速,风向由基准轴计算。温度测量用于校准。超声波风速传感器的设计减少了倾角的影响(由于传感器空间的形状,传感器倾斜的影响可以被部分校正)。另外,CV7还可以传输4个独立的测试数据,以确保正向矢量计算的正确性。该方法的风速灵敏度为0.15m / S,线性度高达40m / s。在超声波风速传感器的应用中,超声波风速传感器具有重量轻,无移动部件,坚固耐用的特点。它不需要维护和现场校准,可以同时输出风速和风向。可以根据自己的需要选择风速,输出频率和输出格式单位。加热单元(推荐用于寒冷条件下)或模拟输出也可以根据需要选择。超声波风速传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨超声波风速传感器http://mall.ofweek.com/category_44.html[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

超声波接近传感器相关的耗材

  • USH-8 超声波雪深传感器
    传感器采用超声波原理测量雪深,传感器将超声波发送到积雪覆盖面,然后接收其反射信号。根据超声波信号所需的通行时间,USH-8传感器计算当前的雪深。由于超声波传播速度受到空气温度的极大影响。因此,传感器还具有集成的温度补偿功能。在计算雪深时,考虑到空气温度对超声信号的处理时间的影响,以便输出信号提供已经转换的积雪深度,实现最佳测量结果,精度可达0.1%(FS)。技术参数USH-8技术参数雪深传感器测量范围0~10m最小距离1m测量精度0.1%(FS)分辨率1mm测量原理超声波(频率50kHz;反射光束角度12°)补偿温度传感器测量范围-40~60℃分辨率0.1℃非线性度小于0.15%其他技术参数供电电压10.5~15VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)电流消耗静止状态小于1mA,测量状态200mA(持续3秒)模拟输出4~20mA(雪深)数字输出RS232,ASCII格式,(雪深、温度、质量标志)工作温度-40~60℃尺寸长350mm,直径110mm重量1.6Kg产地:德国
  • SR50A超声波测距传感器
    用途:SR50A超声波测距传感器是利用超声波进行测距的传感器,通过测量超声波脉冲发射和返回的时间差来测量雪厚度或水位的变化情况。同时,用户可另外配备一个空气温度传感器,来进行温度修正,以降低环境温度对声速变化产生的影响,以保证测量的精确性。技术规格:测量时间输出选项SDI-12(version 1.3)、RS-232、RS-485(输出选项可选择配置内部跳线)波特率1200~38400 bps(RS-232、RS-485模式)供电9~18VDC测量范围0.5~10米束流接收约30°分辨率0.25毫米精度±1厘米或测量距离的0.4%(需要外部温度补偿)工作温度-45~+50℃证书CE认证尺寸长度10.1厘米×直径7.5厘米重量1.0公斤功耗激活(典型)250mA,休眠SDI-12模式9600 bps)产地:美国
  • 260-700超声波雪厚传感器
    用途:260-700超声波雪厚传感器采用超声波反射时差的原理对雪厚进行监测,并可以用于水位的监测。内置了温度传感器,可在测量过程中对测量数值进行温度补偿修正,是一款性价比非常好的测量设备。特点:测量超声波在不同界面上的反射时间差;性价比高;可测量雪厚和水位;自动温度补偿;2秒预热;可与任何数据采集器配合使用。技术规格:电源+12~24 VDC,50 mA (最大采样时间2.4秒)模拟输出0~2.5 或0~5 VDC数字输出1200波特串口ASCⅡ(可选)测量范围0.5~10米波束宽度22°精度±1厘米或实际距离的4%分辨率3毫米温度范围-30~+70℃温度精度±1℃(在-40~+85℃)温度分辨率0.5℃安装1.27厘米直径镀锌螺纹管尺寸7.62×7.62×12.7厘米重量589克电缆长度7.6米最大电缆长度304米产地:美国
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