Ⅰ 超聲波換能器接線圖
換能器就2根線一根是正極一根是負極和外殼通的是負極 不要把正負接反了 會電著人的
Ⅱ 超聲波發射接收 怎麼接
您好!!
40kHZ超聲波發射電路(1)
40kHZ超聲波發射電路之一,由F1~F3三門振盪器在F3的輸出為40kHZ方波,工作頻率主要由C1、R1和RP決定,用RP可調電阻來調節頻率。 F3的輸出激勵換能器T40-16的一端和反向器F4,F4輸出激勵換能器T40-16的另一端,因此,加入F4使激勵電壓提高了一倍。電容C3、C2平衡F3和F4的輸出,使波形穩定。電路中反向器F1~F4用CC4069六反向器中的四個反向器,剩餘兩個不用(輸入端應接地)。電源用9V疊層電池。測量F3輸出頻率應為40kHZ±2kHZ,否則應調節RP。發射超聲波信號大於8m。
40kHZ超聲波發射電路(2)
40kHZ超聲波發射電路之二,電路中晶體管VT1、VT2組成強反饋穩頻振盪器,振盪頻率等於超聲波換能器T40-16的共振頻率。T40-16是反饋耦合元件,對於電路來說又是輸出換能器。T40-16兩端的振盪波形近似於方波,電壓振幅接近電源電壓。S是電源開關,按一下S,便能驅動T40-16發射出一串40kHZ超聲波信號。電路工作電壓9V,工作電流約25mA。發射超聲波信號大於8m。電路不需調試即可工作。
40kHZ超聲波發射電路(3)
40kHZ超聲波發射電路之三,由VT1、VT2組成正反饋回授振盪器。電路的振盪頻率決定於反饋元件的T40-16,其諧振頻率為40kHZ±2kHZ。頻率穩定性好,不需作任何調整,並由T40-16作為換能器發出40kHZ的超聲波信號。電感L1與電容C2調諧在40kHZ起作諧振作用。本電路適應電壓較寬(3~12V),且頻率不變。電感採用固定式,電感量5.1mH。整機工作電流約25mA。發射超聲波信號大於8m。
40kHZ超聲波發射電路(4)
40kHZ超聲波發射電路之四,它主要由四與非門電路CC4011完成振盪及驅動功能,通過超聲換能器T40-16輻射出超聲波去控制接收機。其中門YF1與門YF2組成可控振盪器,當 S按下時,振盪器起振,調整RP改變振盪頻率,應為40kHZ。振盪信號分別控制由YF4、YF3組成的差相驅動器工作,當YF3輸出高電平時,YF4一定輸出低電平;YF3輸出低電平時,YF4輸出高電平。此電平控制T40-16換能器發出40kHZ超聲波。電路中YF1~YF4採用高速CMOS電路 74HC00四與非門電路,該電路特點是輸出驅動電流大(大於15mA),效率高等。電路工作電壓9V,工作電流大於35mA,發射超聲波信號大於 10m。
40kHZ超聲波發射電路(5)
40kHZ超聲波發射電路之五,由LM555時基電路及外圍元件構成40kHZ多諧振盪器電路,調節電阻器RP阻值,可以改變振盪頻率。由LM555第3腳輸出端驅動超聲波換能器T40 -16,使之發射出超聲波信號。電路簡單易制。電路工作電壓9V,工作電流40~50mA。發射超聲波信號大於8m。LM555可用NE555直接替代,效果一樣。
雙穩態超聲波接收機電路
由於單穩態接收機無記憶功能,所以不能用在家用電器的開與關中,適用面不寬。是一種雙穩態超聲波接收機電路,它的前級電路同圖2-186電路完全一樣,只是執行電路不同。
電路中,由VT5、VT6及相關輔助元件構成雙穩態電路,當VT4每導通一次(發射機工作一次),觸發信號經C7、C8向雙穩電路送進一個觸發脈沖, VT5、VT6狀態翻轉一次,當VT6從截止狀態轉變成導通狀態時,VD5截止,VT7截止,繼電器K釋放;當再來一個觸發信號時,VT6由導通轉變為截止狀態,VD5導通,VT7導通,繼電器K吸合......由於增加了雙穩電路,使之用於電燈、電扇、電視等電器遙控成為現實。調試時,在a點與+6V(電源)之間用導線快速短路一下後松開,繼電器應吸合(或釋放),再短路一下松開,繼電器應釋放(或吸合),如果繼電器無反應,請檢查雙穩電路元件焊接質量和元件參數。一般情況下一次即可成功。
單穩式超聲波接收器電路
單穩式超聲波接收器電路原理圖,超聲波換能器R40-16諧振頻率為40kHZ,經R40-16選頻後,將40kHZ以外的干擾信號衰減,只有諧振於40kHZ的有用信號(發射機信號)送入VT1~VT3組成的高通放大器放大,經C5、VD1檢出直流分量,控制VT4、VT5組成的電子開關帶動繼電器K工作。由於該電路僅作單路信號放大,當發射機每發射一次超聲波信號時,接收機的繼電器吸合一次(吸合時間同發射機發射信號時間相同),無記憶保持功能。可用作無線遙控攝象機快門控制、兒童玩具控制、窗簾控制等。電路中VT1β≥200,VT2β≥150,其他元件自定。電路不需調試即可工作。如靈敏度和抗干擾不夠,可檢查三極體的β值與電容C4的容量是否偏差太大。經實測,配合相應的發射機,遙控距離可達8m以上。在室內因牆壁反射,故沒有方向性。電路工作電壓3V,靜態電流小於 10mA。
Ⅲ 收發一體的超聲波感測器如何接線請高手賜教
收發一體是2個管腳,其中長腳是收、發,短腳是接地;
希望對你有所幫助 ;如有需要具體怎麼做,我推薦你去上海桂倫,他們有自動化技術專家。或許能給你更專業的回答。
Ⅳ 超聲波流量計兩根線怎麼接
按照說明說接啊,這種應該是4-20mA的方式吧,一對一的。其實可以匯流排組網用二線制方式做系統。比如powerbus二匯流排方式,用兩條線組網把多個監測點連接起來,既可以通訊同時給感測器供電,每個設備兩根線介面無極性隨意接,更便捷了。
Ⅳ 超聲波流量計有怎麼接線的
按說明書接線就好呀!兩根線是兩個超聲波感測頭的接線根據管徑的周長是兩個超聲波感測頭的安裝距離。
超聲波是一種波長極短的機械波,在空氣中波長一般短於2cm(厘米)。它必須依靠介質進行傳播,無法存在於真空(如太空)中。它在水中傳播距離比空氣中遠,但因其波長短,在空氣中則極易損耗,容易散射,不如可聽聲和次聲波傳得遠,不過波長短更易於獲得各向異性的聲能,可用於清洗、碎石、殺菌消毒等。在醫學、工業上有很多的應用。
超聲波的「超」字是因為其頻段下界超過人的聽覺而來,但如果按波長角度來分析,實際上超聲波的波長更短。科學家們將一個波相鄰兩個波峰或波谷間的距離稱為波長,我們人類耳朵能聽到的機械波波長為2cm~20m(2厘米~20米)。
因此,我們把波長短於2cm的機械波稱為「超聲波」。但在實際應用中,一般波長在3.4cm以下(10000hz以上)的機械波,就可以視作超聲波研究。通常用於醫學診斷的超聲波波長為10μm~350μm。
超聲波是一種機械波,它必須依靠介質進行傳播,無法存在於真空(如太空)中,所以我們無法在真空中使用超聲波,但我們仍然可以使用和電磁波有關的設備(包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、伽馬射線等),對電磁波技術進行利用。
在空氣中,超聲波是指波長小於2厘米的機械波(一說1.7厘米,2cm波長對應17000Hz,1.7cm波長對應20000Hz,實際上沒有固定標准,只是一個便於記憶的數值罷了),其波長甚短,低於人耳聽覺的一般下限(2cm),人們將這種聽不見的機械波叫做超聲波,次聲波的波長則一般長於20米(一說17米,20m波長對應17Hz,17m波長對應20Hz),高於聽覺的波長上限。
在實際應用中的超聲波往往還與短波可聽聲波范圍重合,波長短於3.4cm(10000hz)的機械波都可以視作超聲波研究。
Ⅵ 超聲波發射和接受元件怎麼接線
有一個電阻,兩個電容加兩個二極體,組成一個限幅電路就可以把收發連在一起了.
Ⅶ 我買了個超聲波模塊,模塊有四個引腳的怎麼接啊請問有沒有相關的電路圖和程序基於AT89C52RC的超聲波測
2主要技術參數:
1:
使用電壓:DC5V2:靜態電流:小於2mA
3:電平輸出:高5V4
:電平輸出:底0V
5:感應角度:不大於15度
6:探測距離:2cm-450cm
7:高精度:可達0.3cm
8.PCB板大小:4.5*2.0CM
接線方式,VCC、trig(控制端)、echo(接收端)、GND
本產品使用方法:一個控制口發一個10US以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出.一有輸出就可以開定時器計時,當此口變為低電平時就可以讀定時器的值,此時就為此次測距的時間,方可算出距離.如此不斷的周期測,就可以達到你移動測量的值了~~
(1)採用IO觸發測距,給至少10us的高電平信號;
(2)模塊自動發送8個40khz的方波,自動檢測是否有信號返回;
(3)有信號返回,通過IO輸出一高電平,高電平持續的時間就是
超聲波從發射到返回的時間.測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2;
Ⅷ 超聲波流量計怎麼接線
按說明書接線就好呀!
兩根線是兩個超聲波感測頭的接線
根據管徑的周長是兩個超聲波感測頭的安裝距離。
Ⅸ 超聲波模塊 hc-sr04 arino 怎麼接線
HC-SR04模塊上面有四個腳,分別為GND、ECHO、TRIG、VCC。
下面都以Arino UNO R3為例。
其中GND接Arino上的GND,VCC接5V,ECHO接D8,TRIG接D9。
然後燒錄這一段程序:
/*****************************華麗麗分割線**************************************/
int inputPin = 8; // 定義超聲波信號接收介面
int outputPin = 9; // 定義超聲波信號發出介面
void setup()
{
Serial.begin(9600);//設置串口波特率為9600
pinMode(inputPin, INPUT);
pinMode(outputPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(outputPin, LOW); // 使發出發出超聲波信號介面低電平2ms
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(outputPin, HIGH); // 使發出發出超聲波信號介面高電平10ms,這里是至少10μs
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(outputPin, LOW); // 保持發出超聲波信號介面低電平
int distance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀出脈沖時間
distance = distance / 58; // 將脈沖時間轉化為距離(單位:厘米)
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");//向串口監視器中輸出距離信息
delay(500);//刷新時間500ms,也就是0.5s
}
/*******************************華麗麗分割線*********************************、
完成就可以打開串口監視器查看返值了。