顶部有反射板的超声波风速风向仪是最常见的一种超声波风速风向仪,这种外形的超声波风速风向仪,要选择哪几种超声波换能器呢?
这是最常见的超声波风速风向仪外形,目前中国境内企业生产最多的外形。上面用的超声波换能器从外形上分为两大类,斜面发射的换能器和圆柱体平面发射换能器。
1.1 斜面发射的超声波换能器
这一类超声波风速风向仪,发射面是跟水平面倾斜40~55°之间,用底部的螺纹跟风速仪的平面固定。发射出去的超声波是打到顶部的反射板,再反射到对面的换能器。
超声波风速风向仪技术解答曾工18668003652可以选用的超声波换能器有这几种。
1.1.1 DYA-200-01KC
1.1.2 DYA-200-01KD
1.2圆柱体平面发射的超声波换能器
这一类超声波风速风向仪,通过壳体结构来让圆柱体换能器的水平发射面是跟水平面倾斜40~55°之间,发射出去的超声波是打到顶部的反射板,再反射到对面的探头。
可以选用的超声波换能器有这几种。
1.2.1 DYA-200-01A-K
这款换能器高度只有11毫米,有利于做超声波风速风向仪的外壳时候缩小整个外壳的直径,减少模具费用。
同时还配套有橡胶套,橡胶套是可以用来隔振,让DYA-200-01A-K在发射的时候产生的振动,不会传递到周围的壳体上,避免共振引起的信号变形,拖尾等问题。
1.2.2 DYA-200-01DC
这款超声波换能器高度也只有11毫米,比DYA-200-01A-K的直径还小2毫米,有利于做超声波风速风向仪的外壳时候缩小整个外壳的直径,减少模具费用。
DYA-200-01DC也配套有橡胶套,橡胶套是可以用来隔振。
1.2.3 DYA-200-01CC
用PVDF材质做的外壳,结构是物理密封型的,不怕酸雾腐蚀。
1.2.3 DYA-200-01MG
用PVDF材质做的外壳,不怕酸雾腐蚀。
在目前用PVDF做外壳同样频率的超声波换能器里面,灵敏度是最高的。在200VPP的发射电压下,对着30厘米外的发射板,自己发射自己接收,不经过威廉希尔官方网站
处理的原始信号在20mV~25mV。
1.2.4 DYAL-200-01K
也是用PVDF材质做的外壳,不怕酸雾腐蚀。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
风速传感器
+关注
关注
2文章
72浏览量
21477 -
风速风向传感器
+关注
关注
0文章
32浏览量
3629 -
超声波风速传感器
+关注
关注
0文章
11浏览量
3074
发布评论请先 登录
相关推荐
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测
发表于 09-27 15:06
超声波和次声波的频率范围和应用
不同的应用,超声波的频率可以从20kHz到几兆赫兹不等。 应用领域 医学领域 超声波成像(B超) :利用超声波在人体内的反射和吸收特性,形成图像,用于检查胎儿、检查器官等。
请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放?
ain-Bandwidth Product 参数是在fo=20 kHz测定,那这个功放能否做我的换能器功放,威廉希尔官方网站
是什么样的?另外是否有专门的超声波换能器功放
发表于 09-04 07:01
超声波测速是利用超声波的什么效应
理论。其主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。 在超声波测速的应用中,测速仪向被测物体(如车辆、网球等)发射超声波,超声波在碰到物体后会被
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
超声波换能器的结构、作用与用途
超声波换能器的主要作用是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。它利用压电材料的压电效应,将电信号转换为机械振动,从而产生超声波。这种
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波
评论