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文档简介

1、测距传感器编辑本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能 晶片在电压的激励下发生振动产生的,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。目录1分类2原理3应用1分类编辑超声波测距传感器激光测距传感器红外线测距传感器24GHZ雷达传感器2原理编辑超声波测距传感器原理: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,它可穿透几十米的深度.超声波碰到 杂质24GHZ雷达传感器RFbeam或分界面会产生显著反射形成反射成

2、回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工 业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段必须产生超声波和接收超声波.完成这种功能的装置就是 超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。激光测距传感器工作原理:激光传感器工作时,先由激光二极管对准目标发射激光脉冲.经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光 返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功 能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间, 即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快.红外线测

3、距传感器工作原理:红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测.红 外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率 的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,通过数字 传感器接口返回到机器人主机,机器人即可利用红外的返回信号来识别周围环境的变化 24GHZ雷达测距传感器原理:FSK测运动物体1FMCW测静止和运动物体13应用编辑激光测距传感器的优势:激光测距传感器LDM301核心技术指标1、激光测距传感器2、测量距离范围0。5300米,3000米(要使用反光

4、板)3、全程精度误差20毫米4、激光连续使用寿命超过5万个小时(5年)5、具备标准的RS232、RS422的通讯串口和以太网接口6、同时具备数字信号和420MA模拟型号输出。模拟信号对应距离最大值可自行设定7、激光测距传感器可以和以太网标准ASC2码8、简洁实用的通讯软件保证了现场工作的准确方便行业领域1、应用于出租车计价器检测系统为了更加节能减排,解决电动汽车产业发展的计量需求,移动式电动出租车计价器检测系统正式启用。检测 装置大体分为两部分,一个是类似密码箱大小的主机,放在车的后座上,另一个是测距传感器,吸附在车身 上。据介绍,装置采用的是行车测距法,司机开着车行驶一定距离,检测装置和计价

5、器会同步采样。整个检 测过程预计七八分钟就能完成。2一、传输时间激光距离传感器的发展激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和 生活的影响也十分明显.激光测距是激光最早的应用之一。这是由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好 等许多优点。1965年前苏联利用激光测地球和月球之间距离(380 103km)误差只有250m.1969年美 国人登月后置反射镜于月面,也用激光测量地月之距,误差只有15cm。利用激光传输时间来测量距离的基本 原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。即:传输时间激光测距虽然原理简单、结构简单, 但以前主要用于军事和科学研究方面,在工业自动化方面

6、却很少见。因为激光测距传感器售价太高,一般在 几千美元。实际上,所有工业用户都在寻找一种能在较远距离实现精密距离检测的传感器。因为许多情况下 近距离安装传感器会受物理位置及生产环境的限制,如今的传输时间激光测距传感器将为这类场合的工程师 排忧解难。二、工作原理传输时间激光传感器工作时.传输时间激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速 太快。例如,光速约为3108m/s,要想使分辨率达到1mm,则传输时间测距传感器的电子电路必须能 分辨出以下极短的时间:0.001m (3 108m/s)=3ps要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提 出的过高要求,实现起来造价太高。但是如今廉价的传输时间激

7、光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简 单的统计学原理,即平均法则实现了 1mm的分辨率,并且能保证响应速度。三、解决其它技术无法解决的问题 传输时间激光距离传感器可用于其它技术无法应用的场合.例如,当目标 很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远 内或目标颜色变化时,普通光电传感器就难以应付了。虽然先进的背景噪声抑制传感器和三角测量传感器在 目标颜色变化的情况下能较好地工作,但是,在目标角度不固定或目标太亮时,其性能的可预测性变差。此 外,三角测量传感器一般量程只限于0.5m以内。超声波传感器虽然也经常用于检测距离较远的物体,而且 由于

8、它不是光学装置,所以不受颜色变化的影响.但是,超声波传感器是依据声速测量距离的,因此存在一些 固有的缺点,不能用于以下场合。待测目标与传感器的换能器不相垂直的场合.因为超声波检测的目标必须处于与传感器垂直方位偏角不大 于10。角以内。需要光束直径很小的场合.因为一般超声波束在离开传感器2m远时直径为0.76cm。需要可见光斑进行位置校准的场合。多风的场合。真空场合。温度梯度较大的场合。因为这种情况下会造成声速的变化.需要快速响应的场合.空气密度变化较大的情况。密度变化会造成声速变化.而激光距离传感器能解决上述所有场合的检测。四、在自动化领域的广泛用途 如今,自动检测和控制的方法中,除了超声波传

9、感器和普通光电传感器外, 又增加了一个能解决长距离测量和检验的新方法一传输时间激光距离传感器。它为各种不同场合提供了应用 的灵活性,这些场合可包括如下:设备定位。测量料包的料位.测量传送带上的物体距离和物体高度。测量原木直径。保护高架起重机免于碰撞。无误差检查场合。飞机离地距离监测。激光测距传感器的基本组成是激光器、成像物镜、光电位敏接收器、信号处理机测量结果显示系统。激光束 在被测物体表面上形成一个亮的光斑,成像物镜将该光斑成像到光敏接收器的光敏上,产生探测其敏感面上 光斑位置的电信号.当被测物体移动时,其表面上光斑相对成像物镜的位置发生改变,相应地成像点在光敏器 件上的位置也要发生变化,由目标反射回来的光线通过接收镜头组并聚焦于CCD,传感器使用CCD上的所有 光点的光量分布来决定光点的中心,并以此作为目标物位置CCD检测出光点对每一像素的光量分布峰值并将 其识别为目标物位置,不管光点的光量分布如何,CCD都能做稳定的高精度位移测量。激光参数激光特性:红色激光二极管;波长:635nm;激光等级:2级;光斑类型:点状;光斑大小:直径约2mm;输出功率:小于1 mW;型号 LMG3001P LMG5005P LMG8015P量程 4570

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