មើល៖ 87 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2020-04-14 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ឧបករណ៍ ចាប់សញ្ញាកម្រិត ultrasonic គឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនទាក់ទង ដែលវាស់ចម្ងាយរវាងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងគោលដៅដោយបញ្ជូនជីពចរសំឡេង ultrasonic និងវាស់រយៈពេលដែលអេកូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវចំណាយពេលត្រឡប់មកវិញ។
រលកអ៊ុលត្រាសោនមានប្រេកង់លើសពីការស្តាប់របស់មនុស្សធម្មតាប្រមាណជា ២០ kHz ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយភ្ជាប់តាមអាកាសជាទូទៅដំណើរការនៅជុំវិញ 40 kHz ទោះបីជាប្រេកង់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រើដោយយោងទៅតាមជួររង្វាស់ដែលត្រូវការ ដំណោះស្រាយ ទំហំឧបករណ៍ប្តូរ លំនាំធ្នឹម និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន។
មិនដូចឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយអុបទិកទេ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ុលត្រាសោនមិនពឹងផ្អែកជាចម្បងលើពណ៌របស់គោលដៅ ឬការឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺដែលអាចមើលឃើញនោះទេ។ ដូច្នេះ វាអាចរកឃើញវត្ថុថ្លា ថ្លា ងងឹត ឬរលោងជាច្រើន ដោយផ្តល់ថា គោលដៅត្រឡប់សំឡេងសូរស័ព្ទខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឆ្ពោះទៅរកអ្នកទទួល។
ចម្លើយរហ័ស៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិត ultrasonic បញ្ជូនជីពចរសំឡេងប្រេកង់ខ្ពស់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ ទទួលអេកូដែលឆ្លុះបញ្ចាំង និងគណនាចម្ងាយពីពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមក។ រូបមន្តមូលដ្ឋានគឺ ចម្ងាយ = ល្បឿនសំឡេង × ពេលវេលាអេកូ ÷ 2.
បច្ចេកវិទ្យាជួរ Ultrasonic ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការរកឃើញឧបសគ្គរបស់មនុស្សយន្ត ជំនួយការចតរថយន្ត ការវាស់វែងកម្រិតរាវ ទ្វារស្វ័យប្រវត្តិ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ និងការរកឃើញវត្ថុវត្តមាន។
ការផ្គត់ផ្គង់ Manorshi ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic និងឧបករណ៍ប្តូរ សម្រាប់វាស់ចម្ងាយ ការរកឃើញវត្ថុ ប្រព័ន្ធចតរថយន្ត ការចាប់កម្រិត និងកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិចតាមតម្រូវការ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយអ៊ុលត្រាសោនភាគច្រើនប្រើ គោលការណ៍ពេលវេលានៃការហោះហើរ ដែលត្រូវបានគេហៅថាវិធីសាស្ត្រឆ្លងកាត់អេកូផងដែរ។ ប្រព័ន្ធវាស់ពេលវេលារវាងការបញ្ជូនជីពចរ ultrasonic និងការទទួលអេកូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់វា។
សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យបង្កើតការផ្ទុះអគ្គិសនីខ្លីមួយនៅ ឬជិតប្រេកង់វាយតម្លៃរបស់ឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic ។
ឧបករណ៍បញ្ជូនបញ្ជូន បម្លែងសញ្ញាអគ្គិសនីទៅជារំញ័រមេកានិច ultrasonic ។
ជីពចរ ultrasonic ធ្វើដំណើរតាមខ្យល់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ។
ផ្នែកមួយនៃថាមពលសំឡេងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃគោលដៅ។
ឧបករណ៍ទទួលបំលែងអេកូសូរស័ព្ទដែលត្រលប់មកវិញទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីតូចមួយ។
សៀគ្វីម៉ាស៊ីនត្រជាក់សញ្ញាពង្រីក ត្រង និងរកឃើញអេកូ។
microcontroller ឬសៀគ្វីកំណត់ពេលវេលាវាស់ពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមក ហើយបំប្លែងវាទៅជាចម្ងាយ។
ចម្ងាយ = (ម៉ោងអេកូ × ល្បឿនសំឡេង) ÷ ២
d = (t × c) ÷ ២
d គឺជាចម្ងាយផ្លូវតែមួយរវាងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងគោលដៅ។
t គឺជាពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមកដែលបានវាស់វែងពីការបញ្ជូនទៅកាន់ការទទួលអេកូ។
c គឺជាល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់។
លទ្ធផលត្រូវបានបែងចែកជាពីរ ពីព្រោះសំឡេងធ្វើដំណើរពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅកាន់គោលដៅ ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវិញ។
នៅប្រហែល 20 ° C ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់ស្ងួតគឺប្រហែល 343 m / s ។ ប្រសិនបើពេលវេលាអេកូដែលបានវាស់គឺ 5.83 មីលីវិនាទី ចម្ងាយគណនាគឺ៖
ចម្ងាយ = 0.00583 វិនាទី × 343 m/s ÷ 2
ចម្ងាយ≈ 1 ម៉ែត្រ
ឧទាហរណ៍នេះសន្មតថាសីតុណ្ហភាពខ្យល់មានស្ថេរភាព និងអេកូដែលអាចរកឃើញយ៉ាងច្បាស់។ ប្រព័ន្ធពិតក៏អាចអនុវត្តសំណងសីតុណ្ហភាព ការត្រងសញ្ញា ការរកឃើញកម្រិតចាប់ផ្ដើម ការក្រិតតាមខ្នាត និងពហុគំរូជាមធ្យម។
ស្នូលនៃប្រដាប់បំប្លែងជួរ ultrasonic ជាច្រើនគឺជាធាតុសេរ៉ាមិច piezoelectric ដែលភ្ជាប់ទៅនឹង diaphragm ដែក ឬបន្ទះ resonating ។ ការជួបប្រជុំគ្នាក៏អាចរួមបញ្ចូលឧបករណ៍បំពងសំឡេង លំនៅស្ថានសូរស័ព្ទ ស្ថានីយ សម្ភារៈសើម សំណាញ់ការពារ និងសមាសធាតុផ្សាភ្ជាប់បរិស្ថាន។
នៅពេលដែលតង់ស្យុងអគ្គិសនីជំនួសត្រូវបានអនុវត្តទៅសេរ៉ាមិច piezoelectric សម្ភារៈពង្រីកនិងចុះកិច្ចសន្យា។ ការខូចទ្រង់ទ្រាយមេកានិចនេះបណ្តាលឱ្យ diaphragm ញ័រ និងបញ្ចេញរលក ultrasonic ទៅក្នុងខ្យល់។
ដំណើរការ piezoelectric បញ្ច្រាសកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលទទួលភ្ញៀវ។ ត្រឡប់រលកសម្ពាធ ultrasonic រំញ័រ diaphragm និងធាតុ piezoelectric បង្កើតសញ្ញាអគ្គិសនីតូចមួយដែលអាចត្រូវបានពង្រីក និងដំណើរការដោយសៀគ្វីទទួល។
ឧបករណ៍បំពងសំឡេងរាងចីវលោ ឬរាងស្នែងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្ទេរថាមពលសូរស័ព្ទរវាងធាតុ piezoelectric និងខ្យល់ជុំវិញ។ ធរណីមាត្ររបស់វាក៏មានឥទ្ធិពលលើភាពប្រែប្រួល ប្រេកង់ resonant និងលំនាំធ្នឹមផងដែរ។
ភាពខុសគ្នាសំខាន់៖ ជួរអ៊ុលត្រាសោនដែលភ្ជាប់ដោយខ្យល់ជាធម្មតាវាស់អេកូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃគោលដៅ។ វាមិនគួរច្រឡំជាមួយនឹងរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ឬប្រព័ន្ធតេស្តដែលមិនបំផ្លិចបំផ្លាញ ultrasonic ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ជូនសំឡេងតាមរយៈវត្ថុរាវ ឬវត្ថុរឹងនោះទេ។
ប្រព័ន្ធជួរ ultrasonic អាចប្រើឧបករណ៍បញ្ជូន និងអ្នកទទួលដាច់ដោយឡែក ឬឧបករណ៍បញ្ជូនតែមួយដែលឆ្លាស់គ្នារវាងការបញ្ជូន និងការទទួល។
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | វិធីសាស្រ្តធ្វើការ | គុណសម្បត្តិធម្មតា | ការពិចារណាការរចនា |
|---|---|---|---|
| ឧបករណ៍បញ្ជូននិងអ្នកទទួលដាច់ដោយឡែក | ឧបករណ៍បញ្ជូនបន្តមួយបញ្ជូនបន្ត ឬបន្តបន្ទាប់គ្នា ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ប្តូរទីពីរទទួលអេកូ។ | ការបញ្ជូន និងទទួលផ្លូវដាច់ដោយឡែក ការរចនាសៀគ្វីអាចបត់បែនបាន និងមិនចាំបាច់ប្តូរធាតុមួយរវាងរបៀប។ | គម្លាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ការតម្រឹម ការភ្ជាប់សូរស័ព្ទ និងការបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកទទួល crosstalk ត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ |
| ឧបករណ៍បញ្ជូន ultrasonic តែមួយ | ធាតុមួយបញ្ជូនជីពចរ ហើយបន្ទាប់មកប្តូរទៅរបៀបទទួល។ | ការរចនាមេកានិចបង្រួម និងការតម្រឹមកាន់តែងាយស្រួលរវាងអ័ក្សបញ្ជូន និងទទួល។ | ប្រព័ន្ធត្រូវតែរង់ចាំឱ្យសំឡេងរោទ៍មេកានិចរលួយ មុនពេលរកឃើញអេកូក្នុងចម្ងាយជិត។ |
| គូតាមរយៈធ្នឹម | ឧបករណ៍បញ្ជូន និងអ្នកទទួលប្រឈមមុខគ្នា ហើយប្រព័ន្ធរកឃើញនៅពេលដែលវត្ថុមួយរំខានផ្លូវសំឡេង។ | ការឆ្លើយតបរហ័ស និងការរកឃើញដែលអាចទុកចិត្តបាននៃខ្សែភាពយន្តថ្លា ដប និងវត្ថុដែលផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿន។ | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះរកឃើញវត្តមានជាចម្បងជាជាងការគណនាចម្ងាយគោលដៅឆ្លុះបញ្ចាំង។ |
តារាងខាងក្រោមរក្សាឧទាហរណ៍ 40 kHz ឧបករណ៍បញ្ជូន ultrasonic និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រអ្នកទទួលពីទំព័រដើម។ តម្លៃទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាការបញ្ជាក់ជាសកលសម្រាប់រាល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ទេ។ តែងតែបញ្ជាក់លេខផ្នែកចុងក្រោយ លក្ខខណ្ឌសាកល្បង និងតារាងទិន្នន័យផលិតផល មុនពេលរចនាសៀគ្វីដ្រាយ ឬអនុម័តសមាសធាតុផលិតកម្ម។
| ការបញ្ជាក់ | តម្លៃឧទាហរណ៍ |
|---|---|
| ប្រេកង់កណ្តាល | 40 ± 1.0 kHz |
| ការបញ្ជូនកម្រិតសម្ពាធសំឡេង | អប្បបរមា 100 dB |
| ការទទួលបានភាពរសើប | អប្បបរមា −72 dB |
| ភាពប្រែប្រួលនៃអេកូ | ≥ 230 mV |
| ម៉ោងរោទ៍ | អតិបរមា 1.2 ms |
| សមត្ថភាពនៅ 1 kHz | 2400 pF ± 20% |
| វ៉ុលបើកបរបន្តអតិបរមា | 20 Vrms |
| មុំធ្នឹមសរុប | 47° ធម្មតានៅ −6 dB |
| ពេលវេលារលួយ | ≤1.2 ms |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ពី -30 ° C ទៅ +80 ° C |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | ពី -30 ° C ទៅ +80 ° C |
រចនាសម្ព័ន្ធ និងទំហំឧបករណ៍បំប្លែង Ultrasonic
ឧបករណ៍បញ្ជូននិងទទួល ultrasonic 40 kHz
ការអនុវត្តជួរ Ultrasonic អាស្រ័យលើឧបករណ៍ប្តូរ សៀគ្វីដ្រាយ សៀគ្វីទទួល ក្បួនដោះស្រាយដំណើរការសញ្ញា គោលដៅ និងបរិយាកាសដំឡើង។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នាជាជាងដោយឯករាជ្យ។
ប្រេកង់កណ្តាលគឺជាប្រេកង់ដែលឧបករណ៍ប្តូរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សម្រាប់ឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic 40 kHz ធម្មតា សៀគ្វីបញ្ជូនជាធម្មតាបង្កើតការផ្ទុះនៅជិត 40 kHz ខណៈពេលដែលអ្នកទទួលត្រូវបានត្រងជុំវិញជួរប្រេកង់ស្រដៀងគ្នា។
ការបើកបរឆ្ងាយពេកពីតំបន់ដែលមានប្រតិកម្មអាចកាត់បន្ថយថាមពលសូរស័ព្ទដែលបានបញ្ជូន និងទទួលបានភាពប្រែប្រួល។ ភាពអត់ធ្មត់នៃសមាសធាតុ សីតុណ្ហភាព ការដំឡើង និងការរចនាលំនៅដ្ឋានក៏អាចផ្លាស់ប្តូរការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។
ការបញ្ជូនកម្រិតសម្ពាធសំឡេងបង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៃទិន្នផល ultrasonic នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើតេស្តដែលបានបញ្ជាក់។ តម្លៃខ្ពស់អាចគាំទ្រដល់អេកូខ្លាំងជាង ឬចម្ងាយចាប់សញ្ញាយូរជាង ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអាស្រ័យលើវ៉ុលដ្រាយ ប្រេកង់ ទម្រង់រលក ចម្ងាយរង្វាស់ និងឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត។
តម្លៃសម្ពាធសំឡេងគួរតែត្រូវបានប្រៀបធៀបនៅពេលដែលសន្លឹកទិន្នន័យប្រើលក្ខខណ្ឌនៃការវាស់វែងសមមូលប៉ុណ្ណោះ។
ការទទួលភាពរសើបពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលឧបករណ៍ទទួលបំប្លែងសម្ពាធអ៊ុលត្រាសោនចូលទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់អាចកែលម្អការរកឃើញអេកូខ្សោយ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធពេញលេញក៏អាស្រ័យលើសំឡេងរំខាននៃអំភ្លី កម្រិតបញ្ជូនតម្រង ការទទួលបាន ការកំណត់កម្រិត និងការរំខានអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។
ភាពប្រែប្រួលនៃអេកូតំណាងឱ្យសញ្ញាដែលទទួលបានដែលផលិតក្រោមគោលដៅដែលបានកំណត់ និងការរៀបចំការធ្វើតេស្ត។ ប្រព័ន្ធជួរដែលមានប្រយោជន៍ត្រូវតែបែងចែកអេកូពិតប្រាកដពីសំលេងរំខានអគ្គិសនី ការរំញ័រមេកានិច ការភ្ជាប់សូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ទាប់បន្សំ។
ការគ្រប់គ្រងការទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការច្រោះក្រុមឆ្លងកាត់ ការរកឃើញស្រោមសំបុត្រ ដំណើរការទំនាក់ទំនង និងកម្រិតនៃការសម្របខ្លួនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីកែលម្អការសម្គាល់អេកូ។
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបញ្ជូនបន្ត ប្រដាប់ប្តូរ និងរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិកបន្តរំញ័រក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ការរំញ័រដែលនៅសេសសល់នេះត្រូវបានគេហៅថា ringing ឬ ring-down ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការងើបឡើងវិញនេះ អេកូគោលដៅជិតស្និទ្ធអាចត្រូវបានលាក់ដោយសញ្ញាបញ្ជូនសំណល់ខ្លាំងជាង។ ចម្ងាយដែលអាចវាស់វែងបានអប្បបរមាដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានគេហៅថា តំបន់ ភ្នែក , ពិការ ឬ ចម្ងាយវាស់អប្បបរមា.
ពេលវេលារោទិ៍ខ្លីជាង ជាទូទៅគាំទ្រចម្ងាយរកឃើញអប្បបរមាខ្លីជាង ទោះបីជាតំបន់ពិការភ្នែកចុងក្រោយក៏អាស្រ័យលើការងើបឡើងវិញនៃសៀគ្វី វ៉ុលបញ្ជូន ការបង្ខូច ការកំណត់កម្រិតចាប់ផ្ដើម និងវិធីដំណើរការសញ្ញា។
ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោនមិនបង្កើតធ្នឹមត្រង់តូចចង្អៀតគ្មានកំណត់ទេ។ វាបញ្ចេញថាមពលសូរស័ព្ទតាមរយៈកោណសំឡេងបីវិមាត្រដែលមាន lobe មេ និង lobes តូចជាង។
ធ្នឹមធំជាងអាចរកឃើញវត្ថុនៅទូទាំងតំបន់ធំជាង ប៉ុន្តែក៏អាចទទួលបានការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលមិនចង់បានពីជញ្ជាំង តង្កៀប បំពង់ ឬផ្ទៃព័ទ្ធជុំវិញផងដែរ។ ធ្នឹមតូចចង្អៀតផ្តល់នូវការជ្រើសរើសទិសដៅប្រសើរជាងមុន ប៉ុន្តែទាមទារការតម្រឹមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រឹមត្រូវជាងមុន។
ឧបករណ៍បំប្លែង ultrasonic piezoelectric មានឥរិយាបទភាគច្រើនជាបន្ទុកអគ្គិសនី។ capacitance របស់វាប៉ះពាល់ដល់ចរន្តរបស់អ្នកបើកបរ ការផ្គូផ្គង impedance, switching losses និង resonant circuit design។
វ៉ុលដែលបានអនុវត្តត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃការបន្ត និងជីពចរដែលបានវាយតម្លៃរបស់ឧបករណ៍ប្តូរ។ វ៉ុលដ្រាយច្រើនពេកអាចបណ្តាលឱ្យឡើងកំដៅខ្លាំង, depolarization, ការខូចខាតមេកានិចឬជីវិតសេវាកម្មខ្លី។
សីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ល្បឿននៃសំឡេង លក្ខណៈ piezoelectric ប្រតិកម្ម ភាពប្រែប្រួល សម្ភារៈ adhesive និងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។ បញ្ជាក់ទាំងជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ និងជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុកសម្រាប់គំរូឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពិតប្រាកដ។
សីតុណ្ហភាពគឺជាអថេរបរិស្ថានដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ព្រោះវាផ្លាស់ប្តូរល្បឿនសំឡេង។ ការប៉ាន់ស្មានដែលប្រើជាទូទៅសម្រាប់ខ្យល់ស្ងួតនៅជិតលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសធម្មតាគឺ៖
ល្បឿនសំឡេង ≈ 331.3 + (0.606 × សីតុណ្ហភាពក្នុង°C) m/s
ប្រព័ន្ធដែលតែងតែសន្មត់ថា 343 m/s អាចបង្កើតកំហុសចម្ងាយដែលអាចវាស់វែងបាន នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពពិតប្រាកដប្រែប្រួល។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារភាពត្រឹមត្រូវដាច់ខាតដែលមានស្ថេរភាព សូមដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពនៅជិតផ្លូវសូរស័ព្ទ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការគណនាល្បឿននៃសំឡេង។
គោលដៅធំជាទូទៅផ្តល់ថាមពលសូរស័ព្ទច្រើនជាងគោលដៅតូច។ គោលដៅដែលតូចជាងកោណសំឡេងសកម្មអាចបង្កើតអេកូខ្សោយ ឬអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារកឃើញវត្ថុធំជាងនៅពីក្រោយវា។
តម្លៃជួរអតិបរមាជាធម្មតាត្រូវបានវាស់ដោយប្រើគោលដៅយោងសំប៉ែតដែលបានបញ្ជាក់។ ជួរជាក់ស្តែងសម្រាប់ខ្សភ្លើងតូច បំពង់តូចចង្អៀត វត្ថុកោង ឬផ្នែកមិនទៀងទាត់អាចខ្លីជាង។
គោលដៅរាបស្មើ និងរលូនផ្តល់នូវការត្រឡប់មកវិញខ្លាំងបំផុត នៅពេលដែលផ្ទៃរបស់វាស្ថិតនៅប្រហែលកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ប្រសិនបើផ្ទៃត្រូវបានផ្អៀង ថាមពលសូរស័ព្ទភាគច្រើនអាចនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឆ្ងាយពីអ្នកទទួល។
ផ្ទៃរដុបបញ្ចេញសំឡេងក្នុងទិសច្រើន ហើយអាចទ្រាំទ្រនឹងការបំរែបំរួលជ្រុងខ្លាំងជាងមុន ប៉ុន្តែថាមពលដែលបានត្រលប់មកវិញអាចនឹងអាចព្យាករណ៍បានតិចជាង។
ផ្ទៃរឹងដូចជាលោហៈ កញ្ចក់ ផ្លាស្ទិចរឹង ឈើ និងផ្ទៃរាវដែលស្ងប់ស្ងាត់ជារឿយៗបង្កើតការឆ្លុះបញ្ចាំងដែលមានប្រយោជន៍។ សមា្ភារៈទន់, porous ឬ fibrous ដូចជា Foam, ក្រណាត់ក្រាស់, កប្បាសនិងអ៊ីសូឡង់រលុងអាចស្រូបយកថាមពល ultrasonic និងកាត់បន្ថយជួរនៃការរកឃើញ។
វត្ថុថ្លាអាចរកឃើញជាញឹកញាប់ ពីព្រោះអ៊ុលត្រាសោនមិនអាស្រ័យលើតម្លាភាពដែលអាចមើលឃើញនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្ទៃកញ្ចក់រលោង ឬផ្លាស្ទិចនៅតែត្រូវការមុំសមរម្យដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងសំឡេងត្រឡប់ទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
វត្ថុដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងតំបន់ពិការភ្នែកដែលបានបញ្ជាក់ មិនអាចវាស់បានដោយភាពជឿជាក់។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចរាយការណ៍ថាគ្មានគោលដៅ តម្លៃមិនស្ថិតស្ថេរ ឬចម្ងាយមិនពិតដែលបង្កើតឡើងដោយសំឡេងរោទ៍ និងការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងក្នុង។
ការដំឡើងត្រូវតែរក្សាគោលដៅដែលរំពឹងទុកជិតបំផុតលើសពីចម្ងាយចាប់សញ្ញាអប្បបរមាដែលមានចែងក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចុងក្រោយ ឬម៉ូឌុល។
លំហូរខ្យល់ខ្លាំងអាចផ្លាស់ប្តូរផ្លូវសំឡេងដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរជម្រាលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចពត់រលកសូរស័ព្ទ ឬផ្លាស់ប្តូរល្បឿននៃការសាយភាយរបស់វាតាមផ្លូវវាស់។
ជៀសវាងការដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតជាក់លាក់ដោយផ្ទាល់នៅជិតកន្លែងលក់ខ្យល់ក្តៅ កង្ហារត្រជាក់ រន្ធចំហាយទឹក ឬប្រភពកម្ដៅដែលប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
សំណើមល្មមជាទូទៅមានឥទ្ធិពលតិចជាងសីតុណ្ហភាព ប៉ុន្តែសំណើមនៅតែអាចមានឥទ្ធិពលលើការបន្ថយសម្លេង និងប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ដំណក់ទឹក ការកកិត ទឹកកក ឬការចម្លងរោគនៅលើមុខឧបករណ៍ប្តូរអាចរារាំង ឬបង្ខូចផ្លូវសំឡេង។
កម្មវិធីនៅខាងក្រៅ ឬសំណើមខ្ពស់គួរតែប្រើឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic ដែលបិទជិត ឬជ្រាបទឹកបានត្រឹមត្រូវ ជាជាងសន្មត់ថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រភេទបើកចំហត្រូវបានការពារបរិស្ថាន។
ជញ្ជាំង តង្កៀបម៉ោន គម្របការពារ គែមធុង និងស៊ុមម៉ាស៊ីនអាចត្រលប់មកវិញនូវអេកូដែលមិនចង់បាន។ ការឆ្លុះបញ្ជាំងទាំងនេះអាចមកដល់មុន ឬក្រោយការបន្ទរគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក ហើយបណ្តាលឱ្យមានការវាស់វែងមិនពិត។
រក្សាកោណសំឡេងសំខាន់ឱ្យច្បាស់ ហើយសាកល្បងការផ្គុំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពេញលេញនៅក្នុងឯករភជប់ចុងក្រោយ ជាជាងវាយតម្លៃតែឧបករណ៍ប្តូរទទេ។
នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ជាច្រើនដំណើរការនៅជិតគ្នា អ្នកទទួលមួយអាចរកឃើញជីពចរដែលបញ្ជូនដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងទៀត។ វាត្រូវបានគេហៅថា acoustic crosstalk ហើយអាចបង្កើតការអានពីចម្ងាយមិនត្រឹមត្រូវ។
ប្រើការកេះដែលធ្វើសមកាលកម្ម ការវាស់វែងតាមលំដាប់លំដោយ គម្លាតគ្រប់គ្រាន់ ភាពឯកោសូរស័ព្ទ ឬវិធីសាស្ត្របញ្ជូនកូដ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខាន។
ប្រើសំណងសីតុណ្ហភាព។ វាស់សីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅជិតផ្លូវសូរស័ព្ទ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការគណនាល្បឿនសំឡេង។
រក្សាគោលដៅនៅខាងក្រៅតំបន់ពិការភ្នែក។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្ងាយវាស់អប្បបរមានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃវ៉ុល និងសៀគ្វីរបស់ដ្រាយពិតប្រាកដ។
តម្រឹមគោលដៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ កំណត់ទីតាំងគោលដៅរាបស្មើ និងជិតដូចជាក់ស្តែងទៅកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
រក្សាកោណសំឡេងឱ្យច្បាស់។ រារាំងតង្កៀប គម្រប និងជញ្ជាំងរុំព័ទ្ធពីការចូលទៅក្នុងកន្លែងរាវរក។
ប្រើការច្រោះក្រុមឆ្លងកាត់។ ត្រងជុំវិញប្រេកង់ប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ប្តូរ ដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានអគ្គិសនី និងសូរស័ព្ទ។
អនុវត្តការចម្រោះមធ្យមឌីជីថល ឬមធ្យម។ ការវាស់វែងច្រើនអាចកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដោយចៃដន្យ និងបដិសេធការចេញក្រៅដាច់ដោយឡែក។
គ្រប់គ្រងពេលវេលាបញ្ជូន។ ទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យអេកូពីមុនបាត់ មុនពេលបញ្ជូនជីពចរផ្សេងទៀត។
ធ្វើសមកាលកម្មឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាច្រើន។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកេះតាមលំដាប់លំដោយ ឬប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើសមកាលកម្មដែលបានគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយការនិយាយឆ្លង។
កំណត់ការជួបប្រជុំគ្នាពេញលេញ។ សាកល្បងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឯករភជប់ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ោន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរួមគ្នានៅចម្ងាយដែលគេស្គាល់។
សាកល្បងគោលដៅតំណាង។ ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការអនុវត្តដោយប្រើទំហំវត្ថុពិតប្រាកដ សម្ភារៈ មុំ ល្បឿន និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ុលត្រាសោនប្រភេទបើកចំហជាធម្មតាប្រើផ្ទះដែកជាមួយនឹងការបើកសូរស័ព្ទដែលលាតត្រដាង។ ពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូទៅសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្នុងផ្ទះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ មនុស្សយន្ត ការរកឃើញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធវាស់ចម្ងាយដែលងាយគិតថ្លៃ។
ពួកវាអាចផ្តល់នូវការបញ្ជូនសូរស័ព្ទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទឹកភ្លៀង ការបាញ់ទឹក ការ condensation ឬការចម្លងរោគធ្ងន់ធ្ងរ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។
ឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic ដែលមិនជ្រាបទឹក ឬធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្រើផ្ទៃខាងមុខបិទជិត និងលំនៅដ្ឋានការពារ។ ពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធចតរថយន្ត ឧបករណ៍ខាងក្រៅ ការវាស់វែងកម្រិតរាវ ផលិតផលសុវត្ថិភាព និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មដែលប៉ះពាល់នឹងធូលី ឬសំណើម។
រចនាសម្ព័ន្ធការពារផ្លាស់ប្តូរការឆ្លើយតបសូរស័ព្ទដូច្នេះគំរូមិនជ្រាបទឹកត្រូវតែត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងប្រេកង់ដ្រាយសមស្របវ៉ុលនិងសៀគ្វីទទួល។
ម៉ូឌុលជួរ ultrasonic រួមបញ្ចូលគ្នារួមបញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍បញ្ជូនមួយឬច្រើនជាមួយនឹងការបញ្ជូនអេឡិចត្រូនិច ការទទួលការពង្រីក ដំណើរការសញ្ញា និងចំណុចប្រទាក់លទ្ធផលឌីជីថល ឬអាណាឡូក។
ម៉ូឌុលជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ ប៉ុន្តែផ្តល់ការគ្រប់គ្រងតិចលើទម្រង់រលកខាងក្នុង ទទួលបាន និងរកឃើញក្បួនដោះស្រាយជាងសៀគ្វីផ្អែកលើឧបករណ៍ប្តូរតាមបំណង។
ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោនប្រេកង់ខ្ពស់មានរលកខ្លីជាង ហើយអាចគាំទ្រការរកឃើញលក្ខណៈតូចជាង ឬការវាស់ស្ទង់ឯកទេសច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំឡេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ជាទូទៅត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្យល់ ដែលអាចកាត់បន្ថយជួរនៃការចាប់សញ្ញាជាក់ស្តែង។
ប្រេកង់គួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយយោងទៅតាមជួរ ទំហំគោលដៅ ដំណោះស្រាយ អង្កត់ផ្ចិតឧបករណ៍ប្តូរ ការបន្ថយបរិស្ថាន និងកម្រិតបញ្ជូនប្រព័ន្ធ ជាជាងការសន្មត់ថាប្រេកង់ខ្ពស់ជាងតែងតែប្រសើរជាង។
| គុណសម្បត្តិ | ដែនកំណត់ |
|---|---|
| ចម្ងាយមិនទាក់ទង និងការវាស់វែងវត្តមាន | មានចម្ងាយចាប់សញ្ញាអប្បបរមា ឬតំបន់ពិការភ្នែក |
| អាចរកឃើញវត្ថុថ្លា ងងឹត និងឆ្លុះបញ្ចាំងជាច្រើន។ | វត្ថុធាតុទន់ ឬផុយអាចស្រូបសំឡេងបាន។ |
| ដំណើរការដោយគ្មានពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ | គោលដៅដែលមានមុំរលោងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបន្លឺសំឡេងចេញឆ្ងាយ |
| អាចវាស់កម្រិតរាវដោយមិនចាំបាច់ទាក់ទងរាវ | ពពុះ រលក ភាពច្របូកច្របល់ ឬចំហាយអាចកាត់បន្ថយភាពជឿជាក់ |
| ចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេលខ្លី និងមធ្យម | សំណងសីតុណ្ហភាពអាចត្រូវការសម្រាប់ជួរត្រឹមត្រូវ។ |
| អាចប្រើបានជាម៉ូដែលបើកចំហ មិនជ្រាបទឹក ប្រេកង់ខ្ពស់ និងម៉ូដែលរួមបញ្ចូលគ្នា | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើនអាចរំខានដល់គ្នាទៅវិញទៅមក |
| ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចបង្រួម និងរួមបញ្ចូលគ្នា | រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្បែរអាចបង្កើតការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ទាប់បន្សំ |
គ្មានបច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាតែមួយគឺល្អសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់។ ជម្រើសសមស្របអាស្រ័យលើគោលដៅ ជួរដែលត្រូវការ ល្បឿនឆ្លើយតប ដំណោះស្រាយ លក្ខខណ្ឌពន្លឺ ការប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងតម្លៃប្រព័ន្ធ។
| ការប្រៀបធៀប | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic | Infrared ឬ Photoelectric Sensor | LiDAR ឬ Laser Distance Sensor |
|---|---|---|---|
| គោលការណ៍វាស់វែង | សំឡេងពេលហោះហើរ | ពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងឬរំខាន | ឡាស៊ែរ ឬអុបទិកពេលហោះហើរ |
| ភាពប្រែប្រួលនៃពណ៌គោលដៅ | ជាទូទៅទាប | អាចមានសារៈសំខាន់ | អាស្រ័យលើការឆ្លុះបញ្ចាំងអុបទិក |
| ការរកឃើញគោលដៅប្រកបដោយតម្លាភាព | ជារឿយៗមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងមុំគោលដៅសមស្រប | អាចត្រូវការឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិកពិសេស | អាចពិបាកសម្រាប់សម្ភារៈច្បាស់លាស់ |
| ទំហំធ្នឹម | កោណសំឡេងទូលំទូលាយ | ជាធម្មតាតូចចង្អៀត | កន្លែងតូចចង្អៀតខ្លាំង ឬស្កែនមើល |
| ល្បឿនឆ្លើយតប | កំណត់ដោយពេលវេលាធ្វើដំណើរប្រកបដោយសំឡេង | ជាទូទៅលឿន | ជាទូទៅលឿន |
| កង្វល់បរិស្ថានចម្បង | សីតុណ្ហភាព លំហូរខ្យល់ ការស្រូប និងការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទ | ពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ ធូលី ពណ៌ និងការចម្លងរោគអុបទិក | ការចម្លងរោគអុបទិក ការឆ្លុះបញ្ចាំង អ័ព្ទ និងការចំណាយ |
| កម្លាំងធម្មតា។ | ការរកឃើញមិនទាក់ទងដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា | ការរកឃើញវត្ថុលឿន និងចំណុចពន្លឺច្បាស់លាស់ | ជួរវែង ធ្នឹមតូចចង្អៀត និងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៃលំហ |
មនុស្សយន្តចល័ត យានជំនិះដែលដឹកនាំដោយស្វ័យប្រវត្ត មនុស្សយន្តសេវាកម្ម និងវេទិកាអប់រំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ដើម្បីចាប់ជញ្ជាំង ឧបករណ៍ មនុស្ស និងឧបសគ្គផ្សេងទៀតដោយមិនមានទំនាក់ទំនងរាងកាយ។
ឧបករណ៍បំលែងអ៊ុលត្រាសោនមិនជ្រាបទឹកដែលបានដំឡើងនៅក្នុងកាងរថយន្តវាស់ចម្ងាយទៅកាន់ឧបសគ្គដែលនៅជិត និងគាំទ្រប្រព័ន្ធព្រមានការចតរថយន្ត ការបើកបរក្នុងល្បឿនទាប និងការជូនដំណឹងពីចម្ងាយ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិត ultrasonic បែរមុខចុះក្រោមវាស់ចម្ងាយពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅផ្ទៃរាវ។ ឧបករណ៍បញ្ជាអាចគណនាកម្ពស់រាវដែលនៅសល់ នៅពេលដែលទំហំធុង និងទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដឹង។
ពពុះ ចំហាយទឹក ការរំជើបរំជួល ផ្ទៃរាវដែលបត់ និងរចនាសម្ព័ន្ធធុងខាងក្នុងគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តកម្មវិធី។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic អាចរកឃើញផលិតផលនៅលើ conveyors ត្រួតពិនិត្យកម្ពស់ជង់ បញ្ជាក់វត្តមានសមាសភាគ រាប់ធុង និងរកឃើញដបថ្លា ឬខ្សែភាពយន្តដែលអាចពិបាកសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិកស្តង់ដារ។
ការរកឃើញដោយអ៊ុលត្រាសោនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណចលនា ឬវត្តមាននៅជិតទ្វារ ច្រកចូល តំបន់ហាមឃាត់ និងប្រព័ន្ធសំឡេងរោទិ៍ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic រយៈចម្ងាយខ្លីអាចវាស់ចម្ងាយរវាង Drone និងដី កំឡុងពេលចុះចត ឬចុះចតនៅរយៈកម្ពស់ទាប។ លំហូរខ្យល់របស់ Rotor មុំផ្ទៃ ស្មៅ និងការជ្រៀតជ្រែកសំឡេងត្រូវតែយកមកពិចារណា។
ការរកឃើញនៅជិត Ultrasonic អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុង dispensers, ប្រដាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ, ផ្ទាំងបញ្ជា, ធុងសំរាមនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឱ្យមានការធ្វើឱ្យសកម្មដោយមិនប៉ះឬការត្រួតពិនិត្យកម្រិត។
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic សមរម្យ ទាមទារច្រើនជាងការជ្រើសរើសប្រេកង់។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នូវលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីពេញលេញ ដូច្នេះការរចនាសូរស័ព្ទ អគ្គិសនី និងមេកានិចអាចត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នា។
| ការជ្រើសរើសធាតុ | សំណួរដើម្បីបញ្ជាក់ |
|---|---|
| ជួររង្វាស់ | តើចម្ងាយគោលដៅអប្បបរមា និងអតិបរមាជាអ្វី? |
| គោលដៅ | តើសម្ភារៈ ទំហំ រូបរាង មុំ និងល្បឿននៃចលនារបស់គោលដៅគឺជាអ្វី? |
| ប្រេកង់ | តើ 40 kHz សមស្របសម្រាប់ជួរដែលត្រូវការ និងទំហំគោលដៅដែរឬទេ? |
| មុំធ្នឹម | តើត្រូវការតំបន់រាវរកធំទូលាយ ឬធ្នឹមទិសដៅតូចចង្អៀតដែរឬទេ? |
| បរិស្ថាន | តើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានឹងជួបប្រទះទឹកភ្លៀង ការកកិត ធូលី សារធាតុគីមី ខ្យល់ ឬសីតុណ្ហភាពខ្លាំងដែរឬទេ? |
| ភាពត្រឹមត្រូវ និងដំណោះស្រាយ | តើកំហុសក្នុងការវាស់វែងនិងការធ្វើឡើងវិញបានអ្វីខ្លះដែលកម្មវិធីអាចទទួលយក? |
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | តើប្រព័ន្ធត្រូវរកឃើញ ឬតាមដានគោលដៅលឿនប៉ុណ្ណា? |
| ចំណុចប្រទាក់អគ្គិសនី | តើឧបករណ៍ប្តូរទទេ គូបញ្ជូន-ទទួល ទិន្នផលអាណាឡូក ឬម៉ូឌុលឌីជីថលត្រូវការទេ? |
| សៀគ្វីដ្រាយ | តើវ៉ុល ទម្រង់រលកផ្ទុះ អំភ្លី និងស្ថាបត្យកម្មអ្នកទទួលនឹងត្រូវប្រើអ្វីខ្លះ? |
| ការរចនាមេកានិច | តើអង្កត់ផ្ចិត កម្ពស់ ស្ថានីយ ខ្សែ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងវិធីម៉ោនត្រូវទាមទារអ្វីខ្លះ? |
| បរិមាណ និងការប្ដូរតាមបំណង | តើបរិមាណគំរូ បរិមាណប្រចាំឆ្នាំ និងតម្រូវការប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្វី? |
រក្សាកោណសំឡេងទាំងស្រុងឱ្យច្បាស់ពីជញ្ជាំងរុំព័ទ្ធ និងតង្កៀបម៉ោន។
កុំបិទបាំងការបើកសូរស័ព្ទដោយផ្លាស្ទិចធម្មតា ក្រណាត់ក្រាស់ ឬសំណាញ់ដែលមិនសមស្រប។
រក្សាគោលដៅជិតបំផុតនៅខាងក្រៅតំបន់ស្លាប់ដែលបានបញ្ជាក់។
តម្រឹមគោលដៅរលោងឱ្យជិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សចាប់សញ្ញា។
ប្រើភាពឯកោរំញ័រ នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដំឡើងនៅជិតម៉ូទ័រ ស្នប់ ឬឧបករណ៍ធ្វើសកម្មភាពមេកានិច។
រក្សាដាននៃការផ្លាស់ប្តូរចរន្តខ្ពស់ និងសៀគ្វីថាមពលដែលមិនមានសំលេងរំខានឱ្យឆ្ងាយពីការបញ្ចូលអ្នកទទួល។
ប្រើការបិទដី ការការពារ និងការច្រោះដែលសមរម្យសម្រាប់សញ្ញាអេកូខ្សោយ។
ការពារទឹក ទឹកកក ប្រេង ឬការបំពុលខ្លាំងពីការប្រមូលផ្តុំនៅលើមុខឧបករណ៍ប្តូរ។
កេះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic នៅជាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកសូរស័ព្ទ។
ក្រិតតាមខ្នាត និងធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមានសុពលភាពបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានផលិតផលចុងក្រោយ។
Manorshi ផ្តល់នូវប្រភេទបើកចំហ មិនជ្រាបទឹក ប្រេកង់ខ្ពស់ ជំនួយការចតរថយន្ត និងផលិតផល ultrasonic កម្រិតកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិត អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អេឡិចត្រូនិក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវាយតម្លៃដែលមានអាចរួមមានប្រេកង់កណ្តាល កម្រិតសម្ពាធសំឡេង ភាពប្រែប្រួលនៃការទទួល មុំធ្នឹម សមត្ថភាព ពេលវេលារោទិ៍ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ វិមាត្រលំនៅដ្ឋាន ស្ថានីយ ខ្សែភ្លើង និងការការពារបរិស្ថាន។
មើល ឧបករណ៍បញ្ជូននិងទទួល ultrasonic ដែលមិនជ្រាបទឹក 40 kHz ឬរកមើលពេញលេញ ជួរឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic Manorshi.
សម្រាប់កម្មវិធីថ្មី ផ្តល់នូវជួររង្វាស់ដែលត្រូវការ សម្ភារៈគោលដៅ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការ វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ មុំធ្នឹម វិមាត្រ បរិមាណប្រចាំឆ្នាំ និងទិន្នផលរំពឹងទុក។ ទាក់ទង Manorshi ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា គំរូ ឬតម្រូវការឧបករណ៍ប្តូរ ultrasonic តាមតម្រូវការ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជួរ ultrasonic គឺជាឧបករណ៍មិនទាក់ទងដែលបញ្ចេញជីពចរ ultrasonic រកឃើញអេកូដែលឆ្លុះបញ្ចាំង និងគណនាចម្ងាយទៅកាន់គោលដៅពីពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមករបស់សំឡេង។
រូបមន្តមូលដ្ឋានគឺ ចម្ងាយ = ពេលវេលាអេកូ × ល្បឿនសំឡេង ÷ 2 ។ ការគណនាត្រូវបានបែងចែកដោយពីរ ពីព្រោះពេលវេលាដែលបានវាស់វែងរួមមានការធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅទៅកាន់គោលដៅ និងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅអ្នកទទួល។
សែសិបគីឡូហឺត ផ្តល់នូវសមតុល្យជាក់ស្តែងក្នុងចំណោមទំហំឧបករណ៍ប្តូរ ទិន្នផលសូរស័ព្ទ ការបន្ថយខ្យល់ ភាពអាចរកបាននៃសមាសភាគ និងការរកឃើញពីចម្ងាយខ្លីទៅមធ្យម។ វាជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែមិនស័ក្តិសមសម្រាប់រាល់កម្មវិធីនោះទេ។
ឧបករណ៍បំប្លែងអ៊ុលត្រាសោនគឺជាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដែលបំប្លែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាអ៊ុលត្រាសោន ឬអ៊ុលត្រាសោនទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនី។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ុលត្រាសោនអាចសំដៅទៅលើឧបករណ៍ប្តូរតែមួយមុខ ឬទៅម៉ូឌុលពេញលេញដែលមានឧបករណ៍ប្តូរ អ្នកបើកបរ អ្នកទទួល និងអេឡិចត្រូនិចដំណើរការសញ្ញា។
តំបន់ពិការភ្នែកគឺជាតំបន់អប្បបរមានៅពីមុខឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ដែលការវាស់ចម្ងាយដែលអាចទុកចិត្តបានគឺមិនអាចទៅរួចទេ។ វាត្រូវបានបង្កឡើងជាចម្បងដោយសំឡេងរោទ៍របស់ឧបករណ៍ប្តូរ ពេលវេលានៃការស្តារសៀគ្វី និងសញ្ញាបញ្ជូនដ៏ខ្លាំងដែលបិទបាំងសំឡេងអេកូជិតស្និទ្ធ។
សីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់។ ប្រសិនបើការគណនាប្រើល្បឿនសំឡេងថេរ ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែង ចម្ងាយដែលបានរាយការណ៍នឹងមានកំហុសសមាមាត្រ។ សំណងសីតុណ្ហភាពធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពត្រឹមត្រូវដាច់ខាត។
បាទ។ ការចាប់សញ្ញា Ultrasonic មិនពឹងផ្អែកលើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីពន្លឺដែលអាចមើលឃើញនោះទេ ដូច្នេះវាអាចរកឃើញវត្ថុធាតុថ្លាជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្ទៃថ្លារលោងត្រូវតែដាក់នៅមុំសមរម្យមួយ ដូច្នេះអេកូសូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅអ្នកទទួលវិញ។
ការរកឃើញប្រហែលជាអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែវត្ថុធាតុទន់ ផូស្វ័រ និងសរសៃអាចស្រូបយកថាមពល ultrasonic និងបង្កើតអេកូខ្សោយ។ ជួរដែលមានប្រសិទ្ធភាពគួរតែត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយប្រើសម្ភារៈជាក់ស្តែង កម្រាស់ និងស្ថានភាពផ្ទៃ។
បាទ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលបានដំឡើងនៅពីលើធុងអាចវាស់ចម្ងាយទៅផ្ទៃរាវដោយមិនប៉ះវត្ថុរាវ។ ផ្ទៃស្ងប់ស្ងាត់ជាទូទៅផ្តល់នូវលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងផ្ទៃដែលមានពពុះ មានភាពច្របូកច្របល់ ជ្រុង ឬផ្ទៃដែលគ្របដោយចំហាយទឹកខ្លាំង។
ពណ៌គោលដៅជាធម្មតាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់តិចតួច ដោយសារឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ប្រើសំឡេងជាជាងពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ។ មុំផ្ទៃ ភាពរឹង ទំហំ វាយនភាព និងការស្រូបសំឡេងជាធម្មតាមានសារៈសំខាន់ជាង។
ភាពងងឹតមិនប៉ះពាល់ដល់ការចាប់សញ្ញា ultrasonic ទេ។ ធូលី ឬអ័ព្ទកម្រិតមធ្យមអាចមានផលប៉ះពាល់តិចជាងនៅលើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក ប៉ុន្តែធូលីធ្ងន់ ដំណក់ទឹក ការកកិត ឬវត្ថុដែលគ្របមុខឧបករណ៍ប្តូរអាចនៅតែកាត់បន្ថយដំណើរការបាន។
លេខ សំឡេង Ultrasonic គឺជារលកមេកានិច ហើយត្រូវការឧបករណ៍ផ្ទុកដូចជា ខ្យល់ ឧស្ម័ន អង្គធាតុរាវ ឬរឹង ដែលតាមរយៈនោះដើម្បីបន្តពូជ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិត ultrasonic ដែលភ្ជាប់ដោយខ្យល់ធម្មតាមិនអាចដំណើរការក្នុងកន្លែងទំនេរបានទេ។
មូលហេតុទូទៅរួមមាន គោលដៅនៅខាងក្នុងតំបន់ពិការភ្នែក ការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទខ្សោយ គោលដៅមុំ ឬផ្លាស់ទី អេកូរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្បែរនោះ សំលេងរំខានអគ្គិសនី ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព លំហូរខ្យល់ ការចម្លងរោគរបស់ឧបករណ៍ប្តូរ និងការរំខានពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ផ្សេងទៀត។
កេះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាតាមលំដាប់លំដោយ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីពចរដែលបានបញ្ជូននីមួយៗ និងអេកូរបស់វាខូច មុនពេលដំណើរការឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបន្ទាប់។ ការធ្វើសមកាលកម្ម គម្លាត ភាពឯកោសូរស័ព្ទ និងសញ្ញាកូដក៏អាចកាត់បន្ថយការនិយាយឆ្លងបានផងដែរ។
ជ្រើសរើសធ្នឹមធំជាង នៅពេលដែលទីតាំងគោលដៅប្រែប្រួល ឬត្រូវការតំបន់រាវរកធំជាង។ ជ្រើសរើសធ្នឹមតូចជាង នៅពេលដែលវត្ថុនៅជិតត្រូវតែត្រូវបានដកចេញ ឬត្រូវការការវាស់ទិសដៅបន្ថែមទៀត។ វាយតំលៃការឆ្លើយតបនៃសូរសព្ទពេញលេញ ជាជាងមុំនាមតែមួយ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រភេទបើកចំហគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីក្នុងផ្ទះដែលត្រូវបានការពារ ហើយអាចផ្តល់នូវដំណើរការសូរស័ព្ទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាការពារទឹកគឺល្អជាងសម្រាប់រថយន្ត បរិយាកាសខាងក្រៅ កម្រិតរាវ ឬសំណើមខ្ពស់។ ជម្រើសត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើការប៉ះពាល់បរិស្ថាន ជួរ និងតម្រូវការមេកានិច។
ផ្តល់ប្រេកង់កណ្តាល ជួររង្វាស់ ព័ត៌មានលម្អិតគោលដៅ មុំធ្នឹមដែលត្រូវការ ការបញ្ជូន SPL ភាពរសើប វ៉ុលដ្រាយ ប្រភេទសៀគ្វី សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ តម្រូវការទឹក វិមាត្រ វិធីសាស្ត្រម៉ោន ស្ថានីយ ប្រវែងខ្សែ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ តម្រូវការបញ្ជាក់ និងបរិមាណលំដាប់ប្រចាំឆ្នាំ។