MSW-A1040H07TR
10 * 7MM
Beiliegend
60°±15° (-6dB)
40 ± 1,5 kHz
≥90dB
Doppelter Verwendungszweck
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
Der MANORSHI MSW-A1040H07TR ist ein kompakter, wasserdichter 40-kHz-Ultraschallsensor, der für berührungslose Erkennungsanwendungen im Nahbereich entwickelt wurde. Sein piezoelektrischer Wandler mit doppeltem Verwendungszweck kann sowohl als Ultraschallsender als auch als Empfänger fungieren und ermöglicht so die Aussendung von Ultraschallimpulsen und die Erkennung reflektierter Echosignale innerhalb eines kompatiblen Sensorschaltkreises.
Mit einem versiegelten Aluminiumgehäuse, der Schutzart IP67 und einer kompakten zylindrischen Struktur von 10 × 7 mm eignet sich dieser Ultraschall-Transceiver für Näherungserkennung, Füllstandsmessung, Hindernisvermeidung, Robotik und industrielle Automatisierungsgeräte, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Der Sensor arbeitet mit einer Mittenfrequenz von 40 ± 1,5 kHz und bietet unter den Testbedingungen des Herstellers einen spezifizierten erkennbaren Bereich von 50–200 cm. Die tatsächliche Erkennungsleistung hängt von der Antriebsschaltung, der Zielgröße, dem Zielmaterial, der Montageposition, der Umgebungstemperatur und der Signalverarbeitungsmethode ab.
Der Ultraschallwandler mit doppeltem Verwendungszweck fungiert sowohl als Sender als auch als Empfänger.
40 ± 1,5 kHz Mittenfrequenz für Ultraschall-Sensorsysteme mit kurzer Reichweite.
Kompaktes 10 × 7 mm großes zylindrisches Gehäuse für Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Die geschlossene IP67-Konstruktion schützt das interne piezoelektrische Element vor Staub und vorübergehender Wassereinwirkung.
Minimaler Sendeschalldruckpegel von 90 dB.
60 ± 15° Richtwirkung am -6dB-Referenzpunkt.
Maximale Eingangsspannung von 150 Vp-p bei 40 kHz.
Klingelzeit von nicht mehr als 1,8 ms unter der angegebenen Testschaltung.
Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C.
Das Aluminiumgehäuse bietet eine langlebige Montagestruktur für OEM-Sensorbaugruppen.
| Artikel | Wert |
| Modell | MSW-A1040H07TR |
| Produkttyp | Wasserdichter piezoelektrischer Ultraschallwandler |
| Methode verwenden | Sender und Empfänger |
| Konstruktion | Beiliegend |
| Abmessungen | Ø10 ± 0,1 × 7 ± 0,1 mm |
| Mittenfrequenz | 40 ± 1,5 kHz (PV80A) |
| Übertragen des Schalldruckpegels | ≥90dB |
| Kapazität | 2000 ± 20 % pF bei 1,0 kHz |
| Richtwirkung | 60±15° bei -6dB |
| Maximale Eingangsspannung | 150 Vp-p bei 40 kHz |
| Erkennbarer Bereich | 50–200 cm unter spezifizierten Testbedingungen |
| Klingelzeit | ≤1,8 ms mit Elmos 524.09-Testschaltung |
| Echo | ≥120 mit PVC-Rohrtestziel Ø75 × 1000 mm in einem Abstand von 1 m |
| Impedanz | ≤3000Ω |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | 5000 Stunden |
| Terminal | Stift |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
Sehen Sie sich das offizielle PDF-Datenblatt mit den vollständigen Produktspezifikationen, der mechanischen Zeichnung, dem Frequenzgangdiagramm, dem Strahlmuster und den Verpackungsinformationen an, bevor Sie den Schaltungsentwurf oder den Produktionsgenehmigungsprozess abschließen.
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Beim MSW-A1040H07TR handelt es sich eher um einen piezoelektrischen Ultraschallwandler als um ein vollständiges digitales Abstandssensormodul. Eine kompatible elektronische Schaltung muss einen kurzen elektrischen Impuls mit 40 kHz erzeugen, um den Wandler anzutreiben. Das piezoelektrische Element wandelt dieses Signal in Ultraschallwellen um, die sich auf das Ziel ausbreiten.
Nach dem Senden des Ultraschallimpulses wechselt die Schaltung in den Empfangsmodus. Wenn die Schallwelle ein Objekt erreicht, wird ein Teil der Energie zum Wandler reflektiert. Der Wandler wandelt das zurückkommende Echo in ein schwaches elektrisches Signal um, das von der externen Steuerschaltung verstärkt, gefiltert und verarbeitet werden muss.
Ein Flugzeitsystem schätzt die Entfernung, indem es die Hin- und Rücklaufzeit des Ultraschallimpulses misst. Die grundlegende Berechnung ist, dass die Entfernung gleich der Schallgeschwindigkeit ist, multipliziert mit der gemessenen Hin- und Rücklaufzeit und geteilt durch zwei.
Bei Anwendungen, bei denen die Messgenauigkeit wichtig ist, kann eine Temperaturkompensation erforderlich sein, da sich die Schallgeschwindigkeit in der Luft mit der Umgebungstemperatur ändert.
Berührungslose Distanzmessung im Nahbereich.
Erkennung des Füllstands von Flüssigkeiten oder Feststoffen über einer Zieloberfläche.
Industrielle Automatisierungs- und Prozesssteuerungsausrüstung.
Näherungserkennung und Anwesenheitserkennung.
Hindernisvermeidung für Roboter und autonome Geräte.
Park-, Rückfahr- und Kollisionswarnsysteme.
Automatische Türen, Zugangskontrollgeräte und Aufzugsausrüstung.
Außenüberwachungsgeräte, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
OEM-Ultraschall-Entfernungsmesssysteme, die einen abgedichteten Miniaturwandler erfordern.
Die Leistung der Ultraschallerkennung hängt stark vom Ziel ab. Große, flache und starre Flächen, die senkrecht zum Schallstrahl positioniert sind, erzeugen im Allgemeinen stärkere Echos als kleine, gebogene, weiche oder eckige Objekte.
Metallplatten, starre Kunststoffplatten, Wände und ruhige Flüssigkeitsoberflächen sind im Allgemeinen leichter zu erkennen als Schaumstoff, Stoff, unregelmäßige Materialien oder Objekte, die Schallenergie absorbieren oder streuen. Der erfassbare Bereich sollte daher anhand des tatsächlichen Ziels und des fertigen Gehäuses überprüft werden.
Wind, Turbulenzen, Regen, Kondensation, Temperaturgradienten und reflektierende Strukturen in der Nähe können die empfangene Wellenform beeinflussen. Softwarefilterung, Mehrfachmessungen und Temperaturkompensation können die Systemstabilität verbessern.
Durch das geschlossene Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP67 eignet sich dieser wasserdichte Ultraschallwandler für Geräte, die unter den geltenden Prüfbedingungen Staub, Feuchtigkeit, Spritzwasser und vorübergehender Wassereinwirkung ausgesetzt sind.
IP67 bedeutet nicht automatisch, dass der Sensor für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet ist. Dieses Modell ist in erster Linie für die Übertragung und den Empfang von Ultraschallenergie durch Luft gedacht. Ständiges Eintauchen, Unterwasserbereich, aggressive Chemikalien, Hochdruckreinigung oder korrosive Umgebungen erfordern eine separate Validierung und erfordern möglicherweise einen speziellen Unterwasser-Ultraschallwandler.
Der Schutzgrad der fertigen Baugruppe hängt auch von der Montageschnittstelle, dem Dichtungsmaterial, dem Leiterplattenschutz, dem Gehäusedesign und der Behandlung der elektrischen Anschlüsse ab.
Dieser 40-kHz-Ultraschallsensor erfordert einen externen Treiber, einen Empfangsverstärker und eine Signalverarbeitungsschaltung. Es sollte nicht direkt an einen Arduino-, SPS- oder Mikrocontroller-Eingang angeschlossen werden, als wäre es ein komplettes Ultraschallmodul.
Erzeugen Sie einen kontrollierten Burst nahe der angegebenen 40-kHz-Mittenfrequenz.
Halten Sie die Spitze-zu-Spitze-Antriebsspannung innerhalb der angegebenen Höchstgrenze.
Warten Sie nach der Übertragung ausreichend Austastzeit, bevor Sie das empfangene Echo auswerten.
Verwenden Sie eine für das schwache Echosignal geeignete Verstärkung und Bandpassfilterung.
Schützen Sie die Empfangsstufe vor dem Sendeimpuls mit höherer Spannung.
Integrieren Sie eine Temperaturkompensation, wenn die Messgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
Validieren Sie den gesamten Schaltkreis über den angegebenen Betriebstemperaturbereich.
Die Klingelzeit beschreibt, wie lange das piezoelektrische Element weiterschwingt, nachdem das elektrische Antriebssignal stoppt. Während dieser Abklingzeit kann die Restschwingung schwache Echos überdecken, die von sehr nahen Zielen zurückkommen.
Die angegebene Rufzeit von maximal 1,8 ms wurde unter der angegebenen Testbedingung Elmos 524.09 gemessen. Die praktische Blindzone und der minimale Erkennungsabstand hängen von der Antriebsamplitude, der Anzahl der Übertragungszyklen, der mechanischen Montage, der Wiederherstellungszeit des Empfängers und dem Erkennungsalgorithmus ab.
Ingenieure sollten den Mindestarbeitsabstand im fertigen Sensorsystem überprüfen, anstatt sich nur auf die Wandlerspezifikation zu verlassen.
Die angegebene Richtwirkung von 60±15° bei -6dB beschreibt das ungefähre akustische Erfassungsfeld. Ziele, die in der Nähe der Mittelachse positioniert sind, erzeugen normalerweise ein stärkeres Echo als Ziele, die sich in der Nähe des Randes des Ultraschallstrahls befinden.
Richten Sie die Sensorfläche auf den erwarteten Zielbereich.
Halten Sie die Vorderseite frei von Klebstoff, Farbe, Etiketten und Dichtungsmassen.
Vermeiden Sie es, den Schallkopf tief hinter einer schmalen Öffnung zu versenken, da dies den Schallstrahl behindern oder reflektieren könnte.
Halten Sie nahegelegene Halterungen und Gehäusewände nach Möglichkeit außerhalb des primären Erfassungspfads.
Minimieren Sie die mechanische Belastung des Gehäuses und der Anschlussstifte.
Verhindern Sie, dass sich Wassertropfen, Eis oder starke Verschmutzungen auf der Sensoroberfläche ansammeln.
Nach der Installation im endgültigen Gehäuse auf falsche Echos prüfen.
| Vergleich | Geschlossener wasserdichter Wandler | Offener Wandler |
| Umweltschutz | Besserer Schutz vor Staub und Feuchtigkeit | Normalerweise für sauberere Innenräume gedacht |
| Konstruktion | Versiegeltes Metall- oder Kunststoffgehäuse | Freiliegende akustische Struktur |
| Typische Anwendungen | Außensensorik, Parksysteme, Füllstandsmessung und Industrieausrüstung | Indoor-Robotik, Alarme, Zähler und Unterhaltungselektronik |
| Auswahlpriorität | Umweltbeständigkeit und versiegelte Installation | Hohe akustische Leistung, geringere Kosten oder Verwendung im Innenbereich |
Der MSW-A1040H07TR hat einen nominalen Gehäusedurchmesser von 10 mm und eine Gehäusehöhe von 7 mm. Laut mechanischer Zeichnung haben die beiden Anschlussstifte unterschiedliche Längen und der Stiftdurchmesser beträgt ca. 0,6 mm.
Verwenden Sie die offizielle mechanische Zeichnung, wenn Sie den Abstand der Leiterplattenlöcher, die Befestigung, die Gehäuseöffnung oder die Produktionswerkzeuge entwerfen. Vermeiden Sie übermäßige Löthitze oder mechanische Belastung auf die Stifte und die versiegelte Rückseite.
| Verpackungsebene | Standardverpackung |
| Innenbox | 50 Stück pro Karton |
| Innere Boxgröße | 23,5 × 13,5 × 3 cm |
| Stapel | 10 Kartons pro Stapel, insgesamt 500 Stück |
| Stapelgröße | 23,5 × 13,5 × 31 cm |
| Exportkarton | 1000 Stück pro Karton |
| Kartongröße | 28 × 28,5 × 24 cm |
Bevor Sie diesen wasserdichten Ultraschallsender und -empfänger für ein OEM-Projekt auswählen, bestätigen Sie die folgenden Anforderungen:
Erforderliche Betriebsfrequenz und Frequenztoleranz.
Minimaler und maximaler Erkennungsabstand.
Zielgröße, Form, Winkel und Oberflächenmaterial.
Erforderlicher akustischer Abstrahlwinkel und Erfassungsbereich.
Verfügbare Antriebsspannung und Schaltungstopologie.
Akzeptable Rufzeit und minimale Blindzone.
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Belastung durch Staub, Wasser, Chemikalien und Korrosion.
Gehäuseabmessungen, Leiterplattenlayout und Montagemethode.
Anforderungen an die Konsistenz von Musterprüfungen und Massenproduktionen.
MANORSHI liefert wasserdichte Ultraschallsensoren, offene Ultraschallwandler, Hochfrequenz-Ultraschallsensoren, Parksensoren und Ultraschall-Sensormodule für industrielle und elektronische Anwendungen.
Käufer können weitere Modelle im prüfen Entdecken Sie das Sortiment an wasserdichten Ultraschallsensoren oder entdecken Sie das komplette Sortiment Produktkategorie Ultraschallsensoren.
Wenn Sie ein Angebot oder ein technisches Muster anfordern, geben Sie die erforderliche Menge, den Zielerkennungsbereich, das Zielmaterial, die Betriebsumgebung, den Antriebsschaltkreis, die Montageabmessungen und etwaige Anschluss- oder Markierungsanforderungen an.
Fordern Sie ein Angebot oder ein technisches Muster an
Es handelt sich um einen 40-kHz-Ultraschallwandler mit doppeltem Verwendungszweck, der sowohl als Sender als auch als Empfänger fungieren kann. Ein kompatibler Schaltkreis veranlasst zunächst den Wandler, einen Ultraschallimpuls auszusenden, und wechselt dann in den Empfangsmodus, um das zurückkehrende Echo zu erkennen.
Nein. Es handelt sich um eine piezoelektrische Ultraschallwandlerkomponente. Es erfordert einen externen 40-kHz-Treiber, einen Sende-/Empfangsschaltkreis, einen Verstärker, einen Filter und einen Signalverarbeitungscontroller, um ein vollständiges Entfernungsmesssystem zu bilden.
Das Datenblatt gibt eine erkennbare Reichweite von 50–200 cm unter den Testbedingungen des Herstellers an. Die tatsächliche Reichweite kann sich je nach Zielgröße, Material, Winkel, Antriebsspannung, Empfangskreis, Umgebungstemperatur und Installationsstruktur ändern.
IP67 bietet Schutz vor Staub und vorübergehender Wassereinwirkung unter definierten Testbedingungen, bestätigt jedoch nicht die Eignung für die kontinuierliche Unterwassermessung. Der MSW-A1040H07TR ist in erster Linie ein luftgekoppelter Ultraschallwandler. Unterwasseranwendungen erfordern einen speziell entwickelten Unterwassersensor und eine separate Validierung.
Es sollte nicht wie ein digitales Ultraschallmodul direkt angeschlossen werden. Ein Arduino oder ein anderer Mikrocontroller kann den Erfassungsprozess steuern, zwischen dem Mikrocontroller und dem Wandler sind jedoch eine geeignete Treiberschaltung, ein Sende-/Empfangsschalter, ein Empfangsverstärker und eine Schutzschaltung erforderlich.
Dies ist die angegebene maximale Spitze-zu-Spitze-Antriebsspannung bei 40 kHz. Der Normalbetriebsantrieb sollte entsprechend der Schaltungsauslegung und der erforderlichen akustischen Leistung ausgewählt werden und dabei sicher unter der maximalen Grenze bleiben.
Die Rufzeit beeinflusst, wie schnell der Wandler nach der Übertragung aufhört zu vibrieren. Eine lange Abklingzeit kann Echos von nahegelegenen Objekten überdecken und die minimal messbare Entfernung vergrößern. Dieses Modell hat unter den angegebenen Testbedingungen eine spezifizierte Rufzeit von nicht mehr als 1,8 ms.
Es kann in einem luftgekoppelten Ultraschall-Füllstandmesssystem verwendet werden, das über der Flüssigkeitsoberfläche positioniert ist. Der Sensor sollte normalerweise nicht eingetaucht werden. Schaum, Dampf, Kondensation, Turbulenzen und eine unebene Flüssigkeitsoberfläche können die Echostabilität beeinträchtigen und sollten im tatsächlichen Tank getestet werden.
Kleine, weiche, poröse, gekrümmte oder scharfkantige Ziele können Ultraschallenergie absorbieren oder umleiten. Stoff, Schaumstoff und unregelmäßige Oberflächen können schwächere Echos zurückgeben als große, flache und starre Objekte.
Die angegebene Richtwirkung beträgt 60 ± 15° am Referenzpunkt -6 dB. Der tatsächliche Erfassungsbereich hängt vom Ziel, der Montagestruktur, den Antriebsbedingungen und der Signalerkennungsschwelle ab.
Geben Sie die Modellnummer MSW-A1040H07TR, die erforderliche Menge, die Anwendung, die Zielentfernung, das Zielmaterial, die Betriebstemperatur, die Installationszeichnung und die Schaltungsanforderungen an. Vor der Massenproduktion empfiehlt sich eine Musterbegutachtung im fertigen System.
Aussehenszeichnung