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福州大禹电子科技有限公司成立于2008年、坐落于福建福州美丽的鼓山旁边。
公司秉承“共成长、共辉煌”的人才理念,推进人性化、透明化管理,为员工提供良好的工作环境和优厚的薪资福利待遇,并规划完善的发展晋升渠道。
公司任人唯贤的人才战略和广阔的发展空间将为真正有能力的员工创造了一个实现人生价值的缤纷舞台!我们真...

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更多>>常见问题
  • 水下通讯为何用超声波?

    水下电磁波,光波衰减很大,目前远距离只有用超声波是比较适合在水下远距离传播的。

  • 超声波测距有哪些方面的误差问题?

    最主要的是温度影响的误差。一个是温度补偿的精确度,还有一个是环境的温度梯度。另外就是设备本身时间采集精度,环境的压力,湿度,风速风向等。如果在工业场合,气体的成分也是影响误差的很重要的因素。

  • 超声波在空气中的传播速度受温度影响吗?

    肯定的,在-20~60度范围内,温度变化1度,声速变化约为0.6m/S。

  • 什么是超声测距?

    测量超声波在媒介中某一空间往返传播的时间,并根据该媒介中声速来确定被测空间距离的一种超声检测技术,利用这种原理,可以制成各种超声测距装置。如超声测厚仪、超声测深仪、超声液位计、超声料位仪,以及超声导盲器等。

  • 什么是超声探头?

    把电信号转换为超声发射到被检物体(在超声工业检测中是各种工件、材料等;在超声医学中是人体、生物体体组织等)中,或者接收被检物体中的超声并把它转换为电信号,或者兼有上述发/收两种功能的超声换能器。广义上讲,探头还包括它的所有附加部分,如一体化配用电路、机械支架等。

  • 超声波液位计现场显示与PLB显示不一致怎么回事?

    这是个非常常见的现象。因为你超声波液位计输出的信号在DCS或者PLB的对应上没做,所以显示会有差异。例如,你的超声波液位计4-20mA在仪表这边对应的是0-7米的量程,0米时候输出4mA满量程7米输出20mA.而在DCS里面设定的是对应0-10米。那显示就不对应了。在显示仪表上也是如此的,你需要设定满度和零点。
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  • 换能器中的波束宽度

    波束宽度 :指主波束指向性函数在主极大两侧下降到主极大值的0.707(半功率点)的夹角;换能器近侧的超声波束宽度与声源直径相近似,平行而不扩散。

  • 液体中超声波换能器功能

    1.测距:测深仪、水下定位、防撞。
    2.测流速:测量流速,还可以换算为流量。
    3.数据传输:水下通讯、水下数据传输、水下对讲。

    4.其他:探测水下目标(用声纳找潜艇)、追踪(鱼雷)、地形地貌扫描、水下物体成像。

  • 超声波换能器工作功率如何计算

    在购买我们换能器的用户里面,有很多用户会问到超声波换能器的功率是多少?
    说到功率,首先要知道超声波换能器的工作方式:
    1.第一种是脉冲工作,也就是发射一次,就停一下,再发射一次,再停一下。
    2.第二种是连续工作,也就是一直发射,除非停止工作。其实计算功率,是跟我们平时一样的,使用的公式是“电压×电流=功率”。
    比如:1只105Khz的空气换能器,工作电压是100V,通过电流是0.5A,功率就是100V×0.5A=50W。
    由于在脉冲工作条件下,脉冲电流瞬间不好测量,如果不知道具体电流是多少,
    那就直接用“工作电压×工作电压÷换能器电阻”。
    比如:1Mhz的水声换能器,工作电压是20V,换能器电阻是15欧姆,那么功率就是20V×20V÷15欧姆=26.6W。
    在水下工作的换能器,连续工作的功率可以接近脉冲工作的功率,连续工作的功率可以达到脉冲工作功率的70~90%。在空气中工作的换能器,连续工作的功率跟脉冲工作的功率相差很大,连续工作的功率只有脉冲工作功率的5~10%。因为换能器在连续工作的情况下,会有发热现象,在水中,水是热的良好导体,可以迅速带走热量,所以连续工作的功率可以做得很高。但是在空气中,换能器发热量大了,没法迅速散热,换能器很容易损坏。一般只做到脉冲工作功率的十分之一~二十分之一。
    作为做电路的人来说,总是希望换能器的电阻大一些,这样他的发射电路好做,发射电流可以做得小一些。
    实际这样也没有什么意义,换能器阻抗大了,看着电压上去了,发射功率是电压的平方除以阻抗。实际发射功率没有上去。

  • 超声波测距的原理

    超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。 测距的公式表示为:L=C×T 式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为发射到接收时间数值的一半)。 超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量,虽然目前的测距量程上能达到百米,但测量的精度往往只能达到厘米数量级。 由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,是作为液体高度测量的理想手段。在精密的液位测量中需要达到毫米级的测量精度,但是目前国内的超声波测距专用集成电路都是只有厘米级的测量精度。通过分析超声波测距误差产生的原因,提高测量时间差到微秒级,以及用LM92温度传感器进行声波传播速度的补偿后,我们设计的高精度超声波测距仪能达到毫米级的测量精度。

  • 水下机器人用超声波开发板传输指令有哪些疑问呢?

    水下机器人用超声波开发板传输指令有哪些疑问呢?
    1.要怎么做通讯?
    超声波开发板只是建立基本的硬件,发射和接收。通讯的软件部分需要您编写。
    2.传输速率
    超声波开发板只能用于每秒300bit以下的传输,属于低速率传输。
    3.如果我多台设备下海,相互之间会不会干扰。
    如果同样的软件,相互之间会干扰;这就需要给每个设备做一个编码,通过编码来识别每台机器人。
    以上的这几个问题希望对研发者有或多或少的帮助。

  • 四款超声波燃气表换能器测试报告

    测试内容:DYA-200-01A、DYA-200-01TL、DYA-200-01TM、DYAL-200-01F四款换能器测试;
    测试条件:
    带载驱动电压:12V、16V、24V、90V;
    驱动脉冲个数:15个;
    测试方式:100毫米间距,一发一收测试;
    接收信号:不经过电路处理,直接连接到示波器显示。
    测试结果:
    一、DYAL-200-01F型换能器:
    驱动电压 驱动频率 接收信号
    12 V 200 KHz 15.2 mV
    16 V 200 KHz 18.4 mV
    24 V 200 KHz 30.4 mV
    90 V 200 KHz 50.0 mV
    二、DYA-200-01TM型换能器:
    驱动电压 驱动频率 接收信号
    12 V 200 KHz 5.2 mV
    16 V 200 KHz 8.8 mV
    24 V 200 KHz 10.0 mV
    90 V 200 KHz 36.0 mV
    三、DYA-200-01TL型换能器:
    驱动电压 驱动频率 接收信号
    12 V 200 KHz 25.6 mV
    16 V 200 KHz 31.2 mV
    24 V 200 KHz 44.8 mV
    90 V 200 KHz 112.0 mV
    四、DYA-200-01A型换能器:
    驱动电压 驱动频率 接收信号

  • 水声换能器的工作原理

    水声换能器是利用晶体(石英或酒石酸钾钠)压电陶瓷(钛酸钡和锆钛酸铅等)的压电效应或铁镍合金的磁致伸缩效应来进行工作的。所谓压电效应,就是把晶体按一定方向切成薄片,并在晶体薄片上施加压力,在它的两端面上会分别产生正电荷和负电荷。反之在晶体博片上施加拉伸力时,它的两个端面上就会产生与加压力时相反的电荷。与压电效应相反时电致伸缩效应,即在晶体的两个端面上施加交变电压,晶体就会产生相应的机械变形。我们利用电致伸缩效应和压电效应来产生和接收超声波。 声纳发射超声波时就把超声波振荡电压加在晶体薄片的两个端面上。于是晶体的厚度就会随着超声波振荡电压而变化,产生超声波震动。晶体震动推动周围的水就产生的超声波的辐射。超声波传播时遇到目标便产生反射。回波作用在水声换能器的晶体上,由于压电效应水声换能器的两个端面上便可能得到电信号。与雷达天线一样,水声换能器不但要发射和接收超声波信号,而且要有尖锐的方向性,只有这样才能测定目标的方位。声纳设备是利用很多压电晶体组成换能器阵来获得尖锐的方向性的。因此声呐的水声换能器体积较大,一般都安装在舰船艏部的水下部分。水声换能器能把声能和电能(或者两种不同形式的能量)进行互相转换的器件称为换能器。在水声设备中多数采用电——声转换;因为这种转换方式最便于人工控制。在水下使用的换能器称为水声换能器。由电子振荡器产生电信号激发换能器产生机械振动,由此推动水介质向水中发射声波的换能器称为发射换能器。反之,在声波的激励下换能器产生振动把声能转变为电能的换能器称为接收换能器或水听器。
    换能器由于用途和使用的不同而有不同的分类,这里谨对水声换能器许多国家均把水声换能器划属超声换能器之例。水声换能器经常按工作频带进行分类,此外,还可以按功率、压力等大小进行分类。
    按频率高低有低频换能器、中频换能器和高频换能器之分。
    低频换能器的频率范围,大体为数十赫兹到4千赫兹, 如拖曳线列阵工作频率为数十赫到数千赫;中频换能器频率范围大体为3.5千赫到50千赫,舰船用主动声换能器多在此频段范围内;高频换能器频率范围大体为45千赫到3000千赫以上。连续功率达到2KW以上的换能器称为高功率高功率换能器;而静水压大于1MPα的称为高压力换能器; 此外还有作水声计量用的标准发射器和标准水听器等。

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