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超聲波傳感器

超聲波傳感器接口:IO-Link接口的緊湊型超聲波傳感器

發布日期:2022-10-09 點擊率:224


超聲波傳感器接口:IO-l<em></em>ink接口的緊湊型超聲波傳感器  第1張

超聲波傳感器接口:IO-link接口的緊湊型超聲波傳感器

現在客戶可以通過使用圖爾克緊湊型超聲波傳感器獲得IO-link帶來的收益。

IO-link接口的緊湊型超聲波傳感器

05/17 –
全新RU-U緊湊型IO-link接口的超聲波傳感器提供一種靜默功能,使得控制器設置多路和同步操作模式更加方便。

米爾海姆, 3月29日, 2017

  圖爾克緊湊型超聲波傳感器系列增加了IO-link輸出型產品。用戶可以通過IO-link接口讀取過程值或設定傳感器檢測范圍。除了IO-link接口已知的優勢,如廉價的接線成本、智能數據存儲或預見性維護。新型產品提供了一種特殊的靜默功能。可以通過IO-link主站打開或關閉選定的超聲波探頭。我們可以通過控制器方便地設置超聲波傳感器同步或多路工作模式。以前通過復雜的接線,來設置傳感器工作模式已經成為歷史。
  RU-U系列緊湊型IO-link接口產品,工作模式可設置為直反式或反射板式,可提供M18直線型和直角形產品,最大檢測距離分為兩種:40cm和100cm。
  圖爾克RU系列產品包括三條產品線:緊湊型、標準型和高端型。三種產品參數設置和輸出方式不同。所有產品均采用優化的電子元件,因而產品檢測距離更大,盲區更小。光滑的探頭膜面,有效避免灰塵和凝結水的堆積。

更多信息

產品折頁 – RU-U緊湊型IO-link接口的超聲波傳感器(英文)

鏈接到產品中心 – 緊湊型超聲波傳感器 RU

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超聲波傳感器接口:IO-l<em></em>ink接口的緊湊型超聲波傳感器  第2張

超聲波傳感器接口:超聲波傳感器如何接線_超聲波傳感器測距

超聲波傳感器如何接線
Waytop超聲波傳感器的接線方式跟輸出有關,超聲波傳感器的輸出方式有4-20Ma/0-10V模擬量輸出,NPN/PNP開關量輸出。超聲波傳感器的線是五芯線,線的顏色分別為棕色(brown),藍色(blue),黑色(black),白色(white),灰色(gray)。棕色線一般接DC24V,藍色線一般接0V,黑色線一般接對應的輸出方式,白色一般接設定輸入,棕色一般接同步。
4-20Ma模擬量輸出的接線方式:棕色線接24V電壓,藍色線接0V,黑色線接電流,白色線接設定輸入線,灰色線不用接。
0-10V模擬量輸出的接線方式:棕色線接24V電壓,藍色線接0V,黑色線接電壓,白色線接設定輸入線,灰色線不用接。
NPN開關量輸出的接線方式:棕色線接24V電壓,藍色線接0V,黑色線接NPN,白色線接設定輸入線,灰色線不用接。
PNP開關量輸出的接線方式:棕色線接24V電壓,藍色線接0V,黑色線接PNP,白色線接設定輸入線,灰色線不用接。
超聲波傳感器測距
在日常生產生活中,超聲波測距傳感器主要應用于汽車的倒車雷達、及機器人自動避障行走、建筑施工工地以及一些工業現場例如:液位、井深、管道長度等需要自動進行非接觸測距的場合。目前有兩種常用的超聲波測距方案。一種是基于單片機或者嵌入式設備的超聲波測距系統,一種是基于CPLD(ComplexProgrammableLogicDevice)的超聲波測距系統。想要了解超聲波測距傳感器的相關應用設計首先我們必須了解超聲波傳感器測距的工作原理。
超聲波傳感器測距工作原理
超聲波傳感器是將超聲波信號轉換成其他能量信號(通常是電信號)的傳感器。超聲波是指頻率大于20kHz的在彈性介質中產生的機械震蕩波,其具有指向性強、能量消耗緩慢、傳播距離相對較遠等特點,因此常被用于非接觸測距。由于超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。,因此超聲波測距對環境有較好的適應能力,此外超聲波測量在實時、精度、價格也能得到很好的折衷。
目前超聲波測距的方法有多種:如往返時間檢測法、相位檢測法、聲波幅值檢測法。其原理是超聲波傳感器發射一定頻率的超聲波,借助空氣媒質傳播,到達測量目標或障礙物后反射回來,經反射后由超聲波接收器接收脈沖,其所經歷的時間即往返時間,往返時間與超聲波傳播的路程的遠近有關。測試傳輸時間可以得出距離例如:
假定s為被測物體到測距儀之間的距離,測得的時間為t/s,超聲波傳播速度為v/m·s-1表示,則有關系式(1)
s=vt/2(1)
在精度要求較高的情況下,需要考慮溫度對超聲波傳播速度的影響,按式(2)對超聲波傳播速度加以修正,以減小誤差。
v=331.4+0.607T(2)
式中,T為實際溫度單位為℃,v為超聲波在介質中的傳播速度單位為m/s。
責任編輯:YYX

超聲波傳感器接口:IO-l<em></em>ink接口的緊湊型超聲波傳感器  第3張

超聲波傳感器接口:超聲波傳感器模塊為HC

VCC GND是電源,TRIG是控制端(輸入),ECHO是返回端(輸出)。
VCC GND外接電源正負極給傳感器供電,TRIG、ECHO接單片機AT89C52的I/O端口,具體接哪個端口要根據電路和單片機內的程序設定來確定。
大致的過程是單片機給TRIG所接端口個高電平脈沖,超聲波發射模塊SR40開始發送超聲波,當收到反射波的時候,ECHO輸出有效信號,單片機檢測到該信號后,測量從TRIG觸發開始到接收到ECHO的時間差,即可換算出距離。
擴展資料:
根據被檢測對象的體積、材質、以及是否可移動等特征,超聲波傳感器采用的檢測方式有所不同,常見的檢測方式有如下四種:
1、穿透式
發送器和接收器分別位于兩側,當被檢測對象從它們之間通過時,根據超聲波的衰減(或遮擋)情況進行檢測。
2、限定距離式
發送器和接收器位于同一側,當限定距離內有被檢測對象通過時,根據反射的超聲波進行檢測。
3、限定范圍式
發送器和接收器位于限定范圍的中心,反射板位于限定范圍的邊緣,并以無被檢測對象遮擋時的反射波衰減值作為基準值。當限定范圍內有被檢測對象通過時,根據反射波的衰減情況(將衰減值與基準值比較)進行檢測。
4、回歸反射式
發送器和接收器位于同一側,以檢測對象(平面物體)作為反射面,根據反射波的衰減情況進行檢測。
參考資料來源:百度百科-超聲波傳感器

VCC GND是電源,TRIG是控制端(輸入),ECHO是返回端(輸出)
大致過程是TRIG給個高電平脈沖,SR40開始發送超聲波,當收到反射波的時候,ECHO輸出有效信號。
測量從TRIG觸發開始到接收到ECHO的時間差,即可換算出距離。

如果單純要測距,這個應該不難吧,要是要嵌入到其他系統中,就難了點,我這里有一些資料,需要可以來找我,隨時都在線,等待回復。

超聲波傳感器接口:超聲波傳感器的遠程液位測量方法及基本原理詳解

液體液位的準確測量是實現生產過程檢測和實時控制的重要保障,也是實現安全生產的重要環節。在我國很多地方都需要遠程水位監控,如工廠蓄水池、農田灌溉用的水庫、供水的水塔、河道水位等。做好這些領域的遠程監控水位很重要。下面工采網小編具體來給大家介紹一下基于超聲波傳感器的液位測量方法及超聲波液位傳感器的基本原理。
超聲波液位傳感器的基本原理是由超聲波傳感器的發射探頭發射超聲波,當超聲波遇到障礙物時會被反射,利用單片機記錄超聲波發射的時間和接收到回波的時間,根據當前環境下超聲波的傳播速度,即可通過公式S=C*t/2(式中S為被測距離,C為超聲波傳播速度,t為回波時間。)計算出超聲波傳播的距離,也就得到了障礙物離測試系統的距離。
超聲波液位傳感器的廣泛應用得益于結構簡單、體積小、費用低、信息處理簡單可靠,易于小型化與集成化,并且可以進行實時控制。對于遠程水位監控系統的監測,可通過安裝工采網提供的美國SENIX ToughSonic-50 超聲波液位傳感器 - TSPC-21S/21SRM/25P來作為水位超限報警,當水位值、電壓值、電流值超限時超聲波液位傳感器將報警信息傳送給遠程水位監控系統通知相關工作做好防備工作。
ToughSonic 50超聲波傳感器的檢測距離為50英尺(15.2米)。像所有韌性傳感器一樣,它們的耐用性和易用性在惡劣的工業環境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入,耐腐蝕,抗沖擊和強韌。它們也可以用SenixVIEW軟件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三個不同的外殼,每個外殼都有RS-232或RS-485串行接口。這些9線傳感器允許多達六個同時的串行,模擬和/或開關輸出。這些主力傳感器在世界各地在遠程液位應用和惡劣的工廠環境中使用。
ToughSonic-50 超聲波液位傳感器參數:
ToughSonic-50 超聲波液位傳感器提供以下Modbus串行數據接口之一:
RS232
RS485
傳感器定制:
可以預先自定義SenixVIEW配置。
可選擇電纜類型,長度和連接。
ToughSonic-50 超聲波液位傳感器 規格:

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