norr@manorshi.com         +86-519-89185720
1
သတင်းစင်တာ

Ultrasonic range အာရုံခံကိရိယာ

ကြည့်ရှုမှုများ- 87     ရေးသားသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2020-04-14 မူရင်း- ဆိုက်

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ကြေးနန်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Ultrasonic Ranging Sensor ဆိုတာ ဘာလဲ။

ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ သည် အာရုံခံကိရိယာနှင့် ပစ်မှတ်ကြားအကွာအဝေးကို တိုင်းတာပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော ပဲ့တင်သံကို မည်မျှကြာကြာ တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အာရုံခံကိရိယာနှင့် ပစ်မှတ်ကြားအကွာအဝေးကို တိုင်းတာသည်။

Ultrasonic လှိုင်းများသည် သာမန်လူများ၏ အကြားအာရုံ အကွာအဝေးထက် 20 kHz ထက် ကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ Air-coupled အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာများသည် 40 kHz ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်လေ့ရှိသော်လည်း လိုအပ်သော တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ transducer အရွယ်အစား၊ အလင်းတန်းပုံစံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအလိုက် အခြားကြိမ်နှုန်းများကို အသုံးပြုထားသည်။

အလင်းအကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာသည် ပစ်မှတ်၏အရောင် သို့မဟုတ် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ် အဓိကမူတည်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ပစ်မှတ်သည် လက်ခံသူဆီသို့ လုံလောက်သော ခိုင်ခံ့သော အသံပြန်သံကို ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော၊ တောက်ပသော၊ အမှောင် သို့မဟုတ် တောက်ပသော အရာများစွာကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။

အမြန်အဖြေ- ultrasonic အကွာအဝေး အာရုံခံကိရိယာသည် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံခုန်နှုန်းတစ်ခု ပေးပို့သည်၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သော ပဲ့တင်သံကို လက်ခံရရှိကာ အသွားအပြန် ခရီးအကွာအဝေးကို တွက်ချက်သည်။ အခြေခံဖော်မြူလာမှာ Distance = Speed ​​of Sound × Echo Time ÷ 2 ဖြစ်သည်။.

Ultrasonic အပိုင်းအခြားနည်းပညာကို စက်ရုပ်အတားအဆီးရှာဖွေခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်ရပ်နားခြင်းအကူအညီ၊ အရည်အဆင့်တိုင်းတာခြင်း၊ အလိုအလျောက်တံခါးများ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် အရာဝတ္တုရောက်ရှိမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။

Manorshi ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများနှင့် transducers ။ အကွာအဝေးတိုင်းတာမှု၊ အရာဝတ္ထုသိရှိမှု၊ ရပ်နားမှုစနစ်များ၊ အဆင့်အာရုံခံခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်အီလက်ထရွန်းနစ်အပလီကေးရှင်းများအတွက်

Ultrasonic Ranging Sensor က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာအများစုသည် အချိန်-ပျံသန်းမှုနိယာမကို အသုံးပြုသည်။ ပဲ့တင်သံအကူးအပြောင်းအချိန်နည်းလမ်းဟုခေါ်သော စနစ်သည် ultrasonic သွေးခုန်နှုန်းကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သော ပဲ့တင်သံကို လက်ခံရရှိခြင်းကြား အချိန်ကို တိုင်းတာသည်။

  1. ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းသည် ultrasonic transducer ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းအနီးတွင် တိုတောင်းသော လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုကို ထုတ်ပေးသည်။

  2. transmitting transducer သည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ultrasonic စက်တုန်ခါမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

  3. Ultrasonic Pulse သည် ပစ်မှတ်ဆီသို့ လေမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။

  4. အသံစွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းသည် ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။

  5. လက်ခံသူသည် ပြန်လာသော acoustic ပဲ့တင်သံကို သေးငယ်သော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။

  6. signal-conditioning circuit သည် အသံချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပဲ့တင်သံကို စစ်ဆေးသည်။

  7. မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် ချိန်ကိုက်ဆားကစ်တစ်ခုသည် အသွားအပြန်ခရီးအချိန်ကို တိုင်းတာပြီး ၎င်းအား အကွာအဝေးသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

Ultrasonic အကွာအဝေးတိုင်းတာမှုဖော်မြူလာ

အကွာအဝေး = (Echo Time × Speed ​​of Sound) ÷ ၂

d = (t × ဂ) ÷ ၂

  • d သည် အာရုံခံကိရိယာနှင့် ပစ်မှတ်ကြား တစ်လမ်းသွားအကွာအဝေးဖြစ်သည်။

  • t သည် ထုတ်လွှင့်မှုမှ ပဲ့တင်သံလက်ခံမှုအထိ တိုင်းတာသည့် အသွားအပြန်အချိန်ဖြစ်သည်။

  • c သည် တိုင်းတာမှုကြားခံတွင် အသံ၏အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။

  • အသံသည် အာရုံခံကိရိယာမှ ပစ်မှတ်သို့သွားပြီးနောက် အာရုံခံကိရိယာသို့ ပြန်သွားသောကြောင့် ရလဒ်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။

Ultrasonic Ranging တွက်ချက်မှု ဥပမာ

ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20°C တွင် ခြောက်သွေ့သောလေထဲတွင် အသံထွက်နှုန်းမှာ 343 m/s ခန့်ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာသော ပဲ့တင်သံအချိန်သည် 5.83 မီလီစက္ကန့်ဖြစ်ပါက၊ တွက်ချက်ထားသော အကွာအဝေးမှာ-

အကွာအဝေး = 0.00583 စက္ကန့် × 343 m/s ÷ 2

အကွာအဝေး ≈ 1 မီတာ

ဤဥပမာသည် တည်ငြိမ်သောလေအပူချိန်နှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်သော ပဲ့တင်သံဟု ယူဆသည်။ စစ်မှန်သောစနစ်များသည် အပူချိန်လျော်ကြေးငွေ၊ အချက်ပြစစ်ထုတ်ခြင်း၊ အတိုင်းအတာသိရှိခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် နမူနာများစွာ ပျမ်းမျှခြင်းတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

Structure နှင့် Piezoelectric လုပ်ငန်းအခြေခံမူ

ultrasonic range transducers အများအပြား၏ core သည် metal diaphragm သို့မဟုတ် resonating plate နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော piezoelectric ceramic ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မှုတွင် အသံပြန်ကြားစက်၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အိမ်ရာများ၊ တာမီနယ်များ၊ စိုစွတ်သောပစ္စည်း၊ အကာအကွယ်ကွက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

piezoelectric ceramic တွင် အစားထိုးလျှပ်စစ်ဗို့အားကို သက်ရောက်သောအခါ၊ ပစ္စည်းသည် ကျယ်လာပြီး ကျုံ့သွားပါသည်။ ဤစက်ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို တုန်ခါစေပြီး ultrasonic လှိုင်းများကို လေထဲသို့ ထုတ်လွှတ်စေသည်။

ဧည့်ခံစဉ်တွင် ပြောင်းပြန် piezoelectric ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိအားလှိုင်းများ ပြန်လာခြင်းသည် ဒိုင်ယာဖရမ်နှင့် ပီဇိုလျှပ်စစ်ဒြပ်စင်ကို တုန်ခါစေပြီး လက်ခံပတ်လမ်းဖြင့် ချဲ့ထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအသေးစားတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။

funnel-shaped သို့မဟုတ် horn-shaped resonator သည် piezoelectric ဒြပ်စင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေကြားတွင် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်း၏ ဂျီသြမေတြီသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပဲ့တင်ထပ်သော ကြိမ်နှုန်းနှင့် အလင်းတန်းပုံစံကိုလည်း လွှမ်းမိုးပါသည်။

အရေးကြီးသော ခြားနားချက်- Air-coupled ultrasonic range သည် ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ပဲ့တင်သံများကို ပုံမှန်အားဖြင့် တိုင်းတာသည်။ အရည်များ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲပစ္စည်းများမှတဆင့် အသံထုတ်လွှတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ် သို့မဟုတ် အပျက်သဘောမရှိသော စမ်းသပ်မှုစနစ်များနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။

Ultrasonic Transmitter၊ Receiver နှင့် Transceiver အမျိုးအစားများ

ultrasonic အပိုင်းအခြားစနစ်တစ်ခုသည် သီးခြား transmitter နှင့် receiver သို့မဟုတ် transceiver တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ transmitter နှင့် လက်ခံခြင်းကြားတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

Configuration Working Method Typical Advantages Design Considerations
transmitter နှင့် receiver ခွဲခြားထားသည်။ ဒုတိယ transducer သည် ပဲ့တင်သံများကို လက်ခံနေချိန်တွင် transducer တစ်ခုသည် အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ထုတ်လွှင့်သည်။ သီးခြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းလမ်းကြောင်းများ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဆားကစ်ဒီဇိုင်းနှင့် မုဒ်များကြားတွင် ဒြပ်စင်တစ်ခုသို့ ပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အာရုံခံအကွာအဝေး၊ ချိန်ညှိမှု၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှု နှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သူမှ လက်ခံသူကြား အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရပါမည်။
တစ်ခုတည်းသော ultrasonic transceiver ဒြပ်စင်တစ်ခုသည် သွေးခုန်နှုန်းကို ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် လက်ခံမုဒ်သို့ ပြောင်းသည်။ ကျစ်လစ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် လက်ခံသည့် ပုဆိန်များကြား ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ချိန်ညှိခြင်း။ အနီးကပ်-အကွာအဝေးပဲ့တင်သံများကို မဖော်ထုတ်မီ စက်သံမြည်သံယိုယွင်းလာစေရန် စနစ်သည် စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလင်းတန်းတွဲ အသံလွှင့်စက်နှင့် လက်ခံသူသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီး အသံလမ်းကြောင်းကို အရာဝတ္ထုတစ်ခုက နှောင့်ယှက်သည့်အခါ စနစ်က သိရှိနိုင်သည်။ လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှုနှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ရုပ်ရှင်များ၊ ပုလင်းများနှင့် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသော အရာများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထောက်လှမ်းမှု။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ရောင်ပြန်ဟပ်သော ပစ်မှတ်အကွာအဝေးကို တွက်ချက်ခြင်းထက် တည်ရှိမှုကို အဓိကအားဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။

ဥပမာ 40 kHz Ultrasonic Ranging Sensor သတ်မှတ်ချက်များ

အောက်ပါဇယားသည် မူရင်းစာမျက်နှာမှ နမူနာ 40 kHz ultrasonic transmitter နှင့် receiver parameters များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤတန်ဖိုးများကို ultrasonic အာရုံခံကိရိယာတိုင်းအတွက် universal specifications များအဖြစ် မမှတ်ယူသင့်ပါ။ drive circuit ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးအပိုင်းနံပါတ်၊ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများနှင့် ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက်ကို အမြဲတမ်းအတည်ပြုပါ။

သတ်မှတ်ချက် နမူနာတန်ဖိုး
ဗဟိုအကြိမ်ရေ 40 ± 1.0 kHz
အသံဖိအားအဆင့်ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း။ အနည်းဆုံး 100 dB
အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ခံယူသည်။ အနိမ့်ဆုံး −72 dB
ပဲ့တင်သံ အာရုံခံနိုင်စွမ်း ≥230 mV
အသံမြည်နေချိန် 1.2 ms အများဆုံး
Capacitance သည် 1 kHz ဖြစ်သည်။ 2400 pF ±20%
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက် မောင်းနှင်နေသော ဗို့အား 20 Vrms
စုစုပေါင်းအလင်းတန်းထောင့် 47° ပုံမှန် −6 dB တွင်
ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ ≤1.2 ms
လည်ပတ်အပူချိန် −30°C မှ +80°C
သိုလှောင်မှုအပူချိန် −30°C မှ +80°C
Ultrasonic range အာရုံခံကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အတိုင်းအတာပုံဆွဲခြင်း။

Ultrasonic range transducer ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အတိုင်းအတာ

40 kHz ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ ထုတ်လွှင့်သူနှင့် လက်ခံသူအတွဲ

40 kHz ultrasonic transmitter နှင့် receiver အတွဲ

Ultrasonic Sensors များ၏ အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းများ

Ultrasonic range စွမ်းဆောင်ရည်သည် transducer၊ drive circuit၊ လက်ခံ circuit၊ signal-processing algorithm၊ target နှင့် installation environment ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အမှီအခိုကင်းမှုထက် အောက်ပါဘောင်များကို အတူတကွ အကဲဖြတ်သင့်သည်။

Center Frequency နှင့် Resonant Frequency များ

Center frequency သည် transducer ကို ထိရောက်စွာလည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမည်ခံ 40 kHz ultrasonic transducer အတွက်၊ transmitting circuit သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 40 kHz နီးပါး burst ကိုထုတ်ပေးပြီး လက်ခံသူသည် အလားတူကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို စစ်ထုတ်ထားစဉ်။

ပဲ့တင်ထပ်သောနေရာမှ အဝေးသို့ မောင်းနှင်ခြင်းသည် ထုတ်လွှင့်သော အသံစွမ်းအင်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းသည်လည်း ထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

အသံဖိအားအဆင့်ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း။

ထုတ်လွှင့်သော အသံဖိအားအဆင့်သည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ultrasonic output ၏ ခွန်အားကို ညွှန်ပြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးတစ်ခုသည် ပိုမိုအားကောင်းသောပဲ့တင်သံများ သို့မဟုတ် ပိုရှည်သောအာရုံခံအကွာအဝေးများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း ရလဒ်သည် drive ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းပုံစံ၊ တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးနှင့် စမ်းသပ်မှုအကွာအဝေးပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဒေတာစာရွက်များသည် တူညီသောတိုင်းတာမှုအခြေအနေများကို အသုံးပြုသောအခါမှသာ အသံဖိအားတန်ဖိုးများကို နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။

Sensitivity ကိုလက်ခံခြင်း။

အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လက်ခံခြင်းသည် လက်ခံသူသည် ဝင်လာသော ultrasonic ဖိအားကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ မည်မျှထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲပေးသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် အားနည်းသော ပဲ့တင်သံထောက်လှမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သော်လည်း ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်သည် အသံချဲ့စက်ဆူညံသံ၊ စစ်ထုတ်သည့်ဘန်းဝဒ်၊ အမြတ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတို့အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။

Echo Sensitivity နှင့် Signal-to-Noise Ratio

Echo sensitivity သည် သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ်နှင့် စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်အောက်တွင် ထုတ်ပေးသည့် လက်ခံရရှိသည့် အချက်ပြမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အသုံးဝင်သော အပိုင်းအခြားစနစ်တစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ဆူညံသံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု၊ တိုက်ရိုက် acoustic coupling နှင့် secondary reflections တို့မှ တကယ့်ပဲ့တင်သံကို ပိုင်းခြားရပါမည်။

အလိုအလျောက်ရရှိမှုထိန်းချုပ်မှု၊ တီးဝိုင်း-ဖြတ်ဖြတ်စစ်ထုတ်မှု၊ စာအိတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ ဆက်စပ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ပဲ့တင်သံမှတ်မိမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

အသံမြည်ချိန်၊ ပျက်စီးချိန်နှင့် မျက်မမြင်ဇုန်

transmitting burst ပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ transducer နှင့် mechanical structure သည် ခေတ္တမျှ ဆက်လက်တုန်ခါနေပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော တုန်ခါမှုကို မြည်ခြင်း သို့မဟုတ် မြည်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။

ဤပြန်လည်ရယူရေးကာလအတွင်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သော ကျန်နေသေးသော ထုတ်လွှင့်ခြင်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် အနီးကပ်ပစ်မှတ် ပဲ့တင်သံကို ဝှက်ထားနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အနည်းဆုံး တိုင်းတာနိုင်သော အကွာအဝေးကို blind zone , dead zone သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံး အာရုံခံအကွာအဝေး ဟုခေါ်သည်.

တိုတောင်းသော အသံမြည်ချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုတိုသော အနိမ့်ဆုံး ထောက်လှမ်းနိုင်သော အကွာအဝေးများကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ သို့သော် နောက်ဆုံး မျက်မမြင်ဇုန်သည် circuit ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ transmitter voltage၊ damping၊ threshold settings နှင့် signal-processing method တို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

Beam Angle နှင့် Sound Cone

ultrasonic transducer သည် အကန့်အသတ်မရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းကို မထုတ်ပေးပါ။ ၎င်းသည် ပင်မအမြှေးနှင့် သေးငယ်သောဘေးဘက်ရှိ lobes များပါရှိသော သုံးဖက်မြင်အသံပုံးမှတဆင့် acoustic စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။

ပိုကျယ်သော အလင်းတန်းသည် ပိုကြီးသော ဧရိယာတစ်လျှောက်ရှိ အရာဝတ္ထုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း အနီးနားရှိ နံရံများ၊ ကွင်းကွင်းများ၊ ပိုက်များ သို့မဟုတ် အကာအရံမျက်နှာပြင်များမှ မလိုလားအပ်သော အလင်းပြန်မှုများကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုကျဉ်းသော အလင်းတန်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦးတည်ရာရွေးချယ်မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ပိုမိုတိကျသော အာရုံခံ ချိန်ညှိမှုကို လိုအပ်သည်။

Capacitance နှင့် Drive Voltage

piezoelectric ultrasonic transducer သည် capacitive လျှပ်စစ်ဝန်အဖြစ် ကြီးမားစွာ ပြုမူသည်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ယာဉ်မောင်းလက်ရှိ၊ impedance ကိုက်ညီမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများကို ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ပဲ့တင်ထပ်သော circuit ဒီဇိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အသုံးပြုထားသော ဗို့အားသည် transducer ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် pulse-drive ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေရပါမည်။ ဒရိုက်ဗို့အား အလွန်အကျွံ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုစေနိုင်သည်။

လည်ပတ်မှုနှင့် သိုလှောင်မှု အပူချိန်

အပူချိန်သည် အသံ၏အမြန်နှုန်း၊ ပီဇိုလျှပ်စစ်လက္ခဏာများ၊ ပဲ့တင်ထပ်မှု၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ကော်ပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အမှန်တကယ်အာရုံခံကိရိယာမော်ဒယ်အတွက် လည်ပတ်မှု-အပူချိန်အကွာအဝေးနှင့် သိုလှောင်မှု-အပူချိန်အကွာအဝေးကို အတည်ပြုပါ။

Ultrasonic Ranging တိကျမှုကို ထိခိုက်စေသောအချက်များ

လေအပူချိန်

အပူချိန်သည် အသံ၏အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးသောကြောင့် အရေးကြီးဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လေထုအခြေအနေအနီးရှိ ခြောက်သွေ့သောလေအတွက် အသုံးများသော အနီးစပ်ဆုံးမှာ-

အသံ၏အမြန်နှုန်း ≈ 331.3 + (0.606 × အပူချိန်°C) m/s

343 m/s ကို အမြဲတမ်း တိုင်းတာနိုင်သော စနစ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ် အပူချိန် ပြောင်းလဲသောအခါတွင် တိုင်းတာနိုင်သော အကွာအဝေး အမှားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သော ပကတိတိကျမှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အသံအာရုံခံကိရိယာကို အသံလမ်းကြောင်းအနီးတွင် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုထားကာ အသံ၏အမြန်နှုန်းတွက်ချက်မှုကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။

ပစ်မှတ်အရွယ်အစားနှင့် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ

ကြီးမားသော ပစ်မှတ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပစ်မှတ်ငယ်များထက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ကို ပိုပေးပါသည်။ တက်ကြွသော အသံကွန်ရိုးထက် ပိုကျဉ်းသော ပစ်မှတ်သည် အားနည်းသော ပဲ့တင်သံကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာသည် ၎င်းနောက်တွင် ပိုကြီးသော အရာတစ်ခုကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။

အများဆုံး အပိုင်းအခြားတန်ဖိုးများကို အများအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အပြားအကိုးအကားပစ်မှတ်ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည်။ သေးငယ်သောဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောပိုက်များ၊ ကွေးနေသောအရာများ သို့မဟုတ် ပုံမမှန်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် လက်တွေ့အကွာအဝေးသည် ပိုတိုနိုင်ပါသည်။

ပစ်မှတ်ထောင့်နှင့် Surface Orientation

၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည် အာရုံခံဝင်ရိုးနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ထောင့်မှန်ကျသောအခါ ပြားချပ်ချပ်ချောမွေ့သော ပစ်မှတ်သည် အပြင်းထန်ဆုံးသော ပြန်လာမှုကို ပေးသည်။ အကယ်၍ မျက်နှာပြင်သည် စောင်းနေပါက၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင် အများစုသည် လက်ခံသူထံမှ အဝေးသို့ ထင်ဟပ်လာနိုင်သည်။

ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်များသည် လမ်းကြောင်းများစွာတွင် အသံလွင့်နိုင်ပြီး ပိုကြီးသော angular ကွဲလွဲမှုကို သည်းခံနိုင်သော်လည်း ပြန်ပေးသည့်စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်းနိုင်မှုနည်းပါးပါသည်။

ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနှင့် အသံစုပ်ယူမှု

သတ္တု၊ ဖန်၊ တောင့်တင်းသော ပလပ်စတစ်၊ သစ်သားနှင့် အေးဆေးသော မျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သော ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်များသည် အသုံးဝင်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ အမြှုပ်များ၊ ထူထဲသောအထည်၊ ချည်နှင့် လျှပ်ကာများကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသော၊ စိမ့်ဝင်နေသော သို့မဟုတ် အမျှင်ဓာတ်များသည် ultrasonic စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ထောက်လှမ်းမှုအပိုင်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

အာထရာဆောင်းသည် မြင်နိုင်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ် မမူတည်သောကြောင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အရာများကို မကြာခဏ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ချောမွေ့သောဖန် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်မျက်နှာပြင်သည် အာရုံခံကိရိယာဆီသို့ အသံပြန်ဟပ်ရန် သင့်လျော်သောထောင့်တစ်ခု လိုအပ်နေသေးသည်။

Blind Zone နှင့် အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးကို တိုင်းတာခြင်း။

သတ်မှတ်ထားသော မျက်မမြင်ဇုန်အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တိုင်းတာ၍မရပါ။ အာရုံခံကိရိယာသည် ပစ်မှတ်မရှိ၊ မတည်မငြိမ်တန်ဖိုး သို့မဟုတ် အသံမြည်ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းထင်ဟပ်မှုများကြောင့် ထုတ်ပေးသည့် မှားယွင်းသောအကွာအဝေးကို အစီရင်ခံနိုင်သည်။

တပ်ဆင်မှုသည် နောက်ဆုံးအာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် မော်ဂျူးဒေတာစာရွက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အနိမ့်ဆုံးအာရုံခံအကွာအဝေးထက် အနီးစပ်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်ပစ်မှတ်ကို ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။

လေ၊ လေစီးဆင်းမှု နှင့် အပူချိန် အဆင့်များ

ပြင်းထန်သောလေစီးကြောင်းသည် ထိရောက်သောအသံလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေပြီး လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောအပူချိန်အဆင့်အတန်းများသည် acoustic wave ကိုကွေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် တိုင်းတာမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ၎င်း၏ပြန့်ပွားနှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။

လေပူထွက်ပေါက်များ၊ အအေးခံပန်ကာများ၊ ရေနွေးငွေ့ပေါက်များ သို့မဟုတ် လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော အပူအရင်းအမြစ်များဘေးတွင် တိကျသောအဆင့်အာရုံခံကိရိယာကို တပ်ဆင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

စိုထိုင်းဆ၊ မိုးနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု

အလယ်အလတ်စိုထိုင်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန်ထက် အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသော်လည်း အစိုဓာတ်သည် acoustic attenuation နှင့် sensor လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်သေးသည်။ ရေစက်များ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ရေခဲ သို့မဟုတ် transducer မျက်နှာပေါ်ရှိ ညစ်ညမ်းမှုများသည် အသံလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်သွားစေနိုင်သည်။

ပြင်ပ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများသည် အဖွင့်အမျိုးအစားအာရုံခံကိရိယာကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကာကွယ်သည်ဟု ယူဆရမည့်အစား သင့်လျော်သော အလုံပိတ် သို့မဟုတ် ရေစိုခံ ultrasonic transducer ကို အသုံးပြုသင့်သည်။

ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများစွာနှင့် အနီးနားရှိ ဖွဲ့စည်းပုံများ

နံရံများ၊ ကွင်းဆက်များ၊ အကာအကွယ်အဖုံးများ၊ တိုင်ကီအနားများနှင့် စက်ဘောင်များသည် မလိုလားအပ်သော ပဲ့တင်သံများကို ပြန်ပေးနိုင်သည်။ ဤရောင်ပြန်ဟပ်မှုများသည် ရည်ရွယ်ထားသော ပစ်မှတ်ကို ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းမပြုမီ သို့မဟုတ် ပြီးနောက် ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး မှားယွင်းသောတိုင်းတာမှုများကို ဖြစ်စေသည်။

ပင်မအသံပုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါနှင့် ဗလာ transducer ကိုသာ အကဲဖြတ်မည့်အစား နောက်ဆုံးအဖုံးတွင် အာရုံခံကိရိယာ တပ်ဆင်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။

အာရုံခံကိရိယာများကြားတွင် Ultrasonic Crosstalk

များစွာသော ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ နီးကပ်စွာ လည်ပတ်သောအခါ၊ လက်ခံသူသည် အခြားအာရုံခံကိရိယာမှ ကူးစက်သော သွေးခုန်နှုန်းကို သိရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို acoustic crosstalk ဟုခေါ်ပြီး မှားယွင်းသော အကွာအဝေးဖတ်ခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချရန် တစ်ပြိုင်နက်တည်း စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဆက်တိုက်တိုင်းတာခြင်း၊ လုံလောက်သော အကွာအဝေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုဒ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါ။

Ultrasonic Distance Measurement Accuracy ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။

  1. အပူချိန်လျော်ကြေးငွေကိုသုံးပါ။ အသံလမ်းကြောင်းအနီးရှိ လေအပူချိန်ကို တိုင်းတာပြီး အသံအမြန်နှုန်းတွက်ချက်မှုကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။

  2. ပစ်မှတ်ကို မျက်မမြင်ဇုန်အပြင်ဘက်မှာထားပါ။ အမှန်တကယ် drive ဗို့အားနှင့် ဆားကစ်အခြေအနေများအောက်တွင် အနိမ့်ဆုံးတိုင်းတာသည့်အကွာအဝေးကို စစ်ဆေးပါ။

  3. ပစ်မှတ်ကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိပါ။ အာရုံခံဝင်ရိုးနှင့် ထောင့်မှန်အတိုင်း လက်တွေ့ကျသည့်အတိုင်း ချောမွေ့ပြီး အပြားလိုက်ပစ်မှတ်များကို နေရာချပါ။

  4. အသံဗလံကို ရှင်းအောင်ထားပါ။ ကွင်းကွင်းများ၊ အဖုံးများနှင့် အကာအရံနံရံများကို ထောက်လှမ်းခြင်းအကွက်ထဲသို့ မ၀င်ရောက်အောင် တားဆီးပါ။

  5. band-pass filtering ကိုသုံးပါ။ ဘရော့ဘန်းလျှပ်စစ်နှင့် အသံဆူညံသံများကို လျှော့ချရန် transducer ၏လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းပတ်လည်ကို စစ်ထုတ်ပါ။

  6. ဒစ်ဂျစ်တယ် ပျမ်းမျှ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ် စစ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။ တိုင်းတာမှုများစွာသည် ကျပန်းဆူညံသံများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သီးခြားအကွာအဝေးများကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

  7. ထုတ်လွှင့်ချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ အခြားသွေးခုန်နှုန်းတစ်ခုမပို့မီ ယခင်ပဲ့တင်သံပျောက်သွားစေရန် လုံလောက်သောအချိန်ပေးပါ။

  8. အာရုံခံကိရိယာများစွာကို ထပ်တူပြုပါ။ အာရုံခံကိရိယာများကို ဆက်တိုက်ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို လျှော့ချရန် ထိန်းချုပ်ထားသော ထပ်တူပြုမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။

  9. တပ်ဆင်မှု အပြည့်အစုံကို ချိန်ညှိပါ။ အာရုံခံကိရိယာ၊ အရံအတား၊ တပ်ဆင်မှုတည်ဆောက်ပုံနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို သိရှိထားသော အကွာအဝေးတွင် အတူတကွ စမ်းသပ်ပါ။

  10. ကိုယ်စားလှယ်ပစ်မှတ်များကို စမ်းသပ်ပါ။ တကယ့်အရာဝတ္ထုအရွယ်အစား၊ ပစ္စည်း၊ ထောင့်၊ အမြန်နှုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို အသုံးပြု၍ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ။

Ultrasonic Ranging Sensors အမျိုးအစားများ

Open-Type Ultrasonic Transducers

Open-type ultrasonic sensors များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် exposed acoustic အဖွင့်နှင့်အတူ သတ္တုအိမ်တစ်လုံးကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို အိမ်တွင်းအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်များ၊ စက်ရုပ်များ၊ အရာဝတ္ထုများကို သိရှိခြင်း နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အကွာအဝေးတိုင်းတာမှုစနစ်များအတွက် အများအားဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည်။

၎င်းတို့သည် ထိရောက်သော acoustic ဂီယာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် မိုးရေ၊ ရေဖြန်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရန်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

ရေစိုခံ Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ

ရေစိုခံ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ultrasonic transducers များကို အလုံပိတ်အရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့် အကာအကွယ်အိမ်ရာကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် မော်တော်ကားပါကင်စနစ်များ၊ ပြင်ပစက်ပစ္စည်းများ၊ အရည်အဆင့်တိုင်းတာခြင်း၊ လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များနှင့် ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။

အကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ရေစိုခံမော်ဒယ်ကို သင့်လျော်သော drive ကြိမ်နှုန်း၊ ဗို့အားနှင့် လက်ခံပတ်လမ်းဖြင့် ကိုက်ညီရပါမည်။

ပေါင်းစပ်ထားသော Ultrasonic Sensor Modules

ပေါင်းစပ် ultrasonic အပိုင်းအခြား module တစ်ခုသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် analog output interface တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

မော်ဂျူးများသည် စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရိုးရှင်းစေသော်လည်း စိတ်ကြိုက် transducer-based circuit ထက် အတွင်းပိုင်းလှိုင်းပုံစံ၊ ရရှိမှုနှင့် ထောက်လှမ်းမှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်အပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနည်းသည်။

ကြိမ်နှုန်းမြင့် Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ

ကြိမ်နှုန်းမြင့် ultrasonic transducers များသည် လှိုင်းအလျားတိုပြီး သေးငယ်သောအင်္ဂါရပ်များ သို့မဟုတ် ပိုထူးခြားသော တိုင်းတာမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည် ။ သို့သော်၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအသံသည် ယေဘူယျအားဖြင့် လေထဲတွင် ပို၍ပြင်းထန်စွာ လျော့သွားသည်၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ကျသော အာရုံခံအကွာအဝေးကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ကြိမ်နှုန်းသည် အတိုင်းအတာ၊ ပစ်မှတ်အရွယ်အစား၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ transducer အချင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် လျော့ပါးမှုနှင့် စနစ်ဘန်းဝဒ်တို့ကို အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်ဟု ယူဆရမည့်အစား ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

Ultrasonic Ranging Sensors များ၏ အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

အားသာချက် က န့်သတ်ချက်များ
အဆက်အသွယ်မရှိသော အကွာအဝေးနှင့် တည်ရှိနေမှုကို တိုင်းတာခြင်း။ အနည်းဆုံး အာရုံခံအကွာအဝေး သို့မဟုတ် မျက်မမြင်ဇုန် ရှိသည်။
ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော၊ အမှောင်နှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် အရာများစွာကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသော သို့မဟုတ် စိမ့်ဝင်သောပစ္စည်းများသည် အသံကို စုပ်ယူနိုင်သည်။
မြင်သာသောအလင်းရောင်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ ချောမွေ့သောထောင့်ဖြတ်ပစ်မှတ်များသည် အဝေးမှပဲ့တင်သံကို ထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
အရည်ကို မထိတွေ့ဘဲ အရည်အဆင့်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ အမြှုပ်များ၊ လှိုင်းများ၊ လှိုင်းထခြင်း သို့မဟုတ် အခိုးအငွေ့များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ရေတိုနှင့် အလယ်အလတ်အကွာအဝေး အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ တိကျသောအတိုင်းအတာအတွက် အပူချိန်လျော်ကြေးပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
အဖွင့်၊ ရေစို၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော မော်ဒယ်များအဖြစ် ရနိုင်ပါသည်။ အာရုံခံကိရိယာများစွာသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျစ်လစ်ပြီး ပေါင်းစပ်ထားသော အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ အနီးနားရှိ အဆောက်အဦများသည် အလယ်တန်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

Ultrasonic Sensor နှင့် Infrared၊ Photoelectric နှင့် LiDAR အာရုံခံကိရိယာများ

တစ်ခုတည်းသော အာရုံခံနည်းပညာသည် အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် စံနမူနာမရှိပါ။ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုသည် ပစ်မှတ်၊ လိုအပ်သောအကွာအဝေး၊ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အလင်းရောင်အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့မှုနှင့် စနစ်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် မူတည်သည်။

နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Ultrasonic Sensor အနီအောက်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် Photoelectric Sensor LiDAR သို့မဟုတ် လေဆာအကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ
တိုင်းတာခြင်းနိယာမ အသံထွက်ချိန် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်နေသော အလင်းရောင် လေဆာ သို့မဟုတ် အလင်းပြန်ပျံသန်းချိန်
ပစ်မှတ်အရောင် အာရုံခံနိုင်စွမ်း ယေဘုယျအားဖြင့် နည်းပါတယ်။ သိသာထင်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။ အလင်းပြန်မှုပေါ် မူတည်
ပစ်မှတ်ကို ဖောက်ထွင်းသိမြင်ခြင်း။ သင့်လျော်သော ပစ်မှတ်ထောင့်ဖြင့် ထိရောက်မှုရှိတတ်သည်။ အထူးပြု optical sensor လိုအပ်နိုင်သည်။ ရှင်းလင်းသောပစ္စည်းများအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။
အလင်းတန်းအရွယ်အစား အတော်လေး ကျယ်ပြန့်တဲ့ အသံဝိုင်း ကျဉ်းတတ်သည်။ အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာ သို့မဟုတ် စကင်ဖတ်ရောင်ခြည်
တုံ့ပြန်မှုအရှိန် အသံခရီးသွားချိန်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြန်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြန်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓိက အလေးထားတယ်။ အပူချိန်၊ လေစီးဆင်းမှု၊ စုပ်ယူမှုနှင့် အသံရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းရောင်၊ ဖုန်မှုန့်၊ အရောင်နှင့် အလင်းမှုန်များ Optical contamination၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ မြူနှင့် ကုန်ကျစရိတ်
ရိုးရိုးခွန်အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဆက်အသွယ်မရှိသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထောက်လှမ်းခြင်း။ အရာဝတ္တုများကို လျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်ပြီး တိကျသောအလင်းအစက်အပြောက်များ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး၊ ကျဉ်းမြောင်းသောအလင်းတန်းနှင့် မြင့်မားသော spatial တိကျမှု

Ultrasonic Ranging Sensors များ၏ အသုံးများသော အသုံးချမှုများ

စက်ရုပ် အတားအဆီး ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းပြခြင်း။

မိုဘိုင်းစက်ရုပ်များ၊ အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ထားသောယာဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုပ်များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာပလပ်ဖောင်းများသည် နံရံများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ လူများနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမရှိဘဲ အခြားအတားအဆီးများကို ရှာဖွေရန် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။

မော်တော်ကားပါကင် အထောက်အကူ

ယာဉ်ဘမ်ပါများတွင် တပ်ဆင်ထားသော ရေစိုခံ ultrasonic transducers များသည် အနီးနားရှိ အတားအဆီးများဆီသို့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာပြီး ပါကင်သတိပေးသည့်စနစ်များ၊ မြန်နှုန်းနိမ့် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် အနီးနားရှိ သတိပေးချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

အရည်-အဆင့် တိုင်းတာခြင်း။

အောက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူနေသည့် ultrasonic အဆင့်အာရုံခံကိရိယာသည် အာရုံခံကိရိယာမှ အရည်မျက်နှာပြင်သို့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာသည်။ တိုင်ကီ အတိုင်းအတာနှင့် အာရုံခံ တည်နေရာကို သိသောအခါတွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လက်ကျန် အရည်အမြင့်ကို တွက်ချက်နိုင်သည်။

အမြှုပ်များ၊ အခိုးအငွေ့များ၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ စောင်းနေသော အရည်မျက်နှာပြင်များနှင့် အတွင်းပိုင်း တိုင်ကီဖွဲ့စည်းပုံများကို အပလီကေးရှင်း စမ်းသပ်စဉ်တွင် အကဲဖြတ်သင့်သည်။

စက်မှုအရာဝတ္ထုကိုထောက်လှမ်း

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် သယ်ယူကိရိယာများ၊ အစုအဝေးအမြင့်ကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းပါဝင်မှုကို အတည်ပြုခြင်း၊ ကွန်တိန်နာများရေတွက်ခြင်းနှင့် စံအလင်းအာရုံခံကိရိယာများအတွက် ခက်ခဲစေမည့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောပုလင်းများ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။

အလိုအလျောက်တံခါးများနှင့် လုံခြုံရေးစနစ်များ

Ultrasonic detection သည် တံခါးများ၊ ဝင်ပေါက်များ၊ ကန့်သတ်ဧရိယာများနှင့် အချက်ပေးစနစ်များအနီးတွင် လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ရှိနေခြင်းကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည် ။

Drone သည် အမြင့်ပေနှင့် ဆင်းသက်ရန် အထောက်အကူဖြစ်သည်။

တိုတောင်းသော အကွာအဝေး ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အမြင့်ပေ နိမ့်ဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျံဝဲနေစဉ် ဒရုန်းနှင့် မြေပြင်ကြား အကွာအဝေးကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ရဟတ်လေ၀င်လေထွက်၊ မျက်နှာပြင်ထောင့်၊ မြက်ခင်းနှင့် အသံဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

စမတ်ပစ္စည်းများနှင့် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ

Ultrasonic အနီးနားရှိ ထောက်လှမ်းမှုကို ရေစင်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ထိန်းချုပ်အကန့်များ၊ အမှိုက်ပုံးများနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ အသက်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း လိုအပ်သည့် အခြားထုတ်ကုန်များတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။

Ultrasonic Ranging Sensor ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

သင့်လျော်သော ultrasonic အာရုံခံကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်ခြင်းထက် ပိုလိုအပ်သည်။ acoustic၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းတို့ကို အတူတကွ အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာအခြေအနေများကို ပေးသွင်းသူအား ပေးဆောင်ပါ။

အကြောင်းအရာရွေးချယ်ခြင်း မေးခွန်းများ အတည်ပြုရန်
အတိုင်းအတာ အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံး ပစ်မှတ်အကွာအဝေးက ဘာလဲ?
ပစ်မှတ် ပစ်မှတ်၏ပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ထောင့်နှင့် ရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်းတို့ကား အဘယ်နည်း။
အကြိမ်ရေ 40 kHz လိုအပ်သော အကွာအဝေးနှင့် ပစ်မှတ်အရွယ်အစားအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
အလင်းတန်းထောင့် ကျယ်ပြန့်သော ထောက်လှမ်းမှုဧရိယာ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော ဦးတည်ရာအလင်းတန်း လိုအပ်ပါသလား။
ပတ်ဝန်းကျင် အာရုံခံကိရိယာသည် မိုးရွာခြင်း၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လေတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသလား။
တိကျမှုနှင့် ပြတ်သားမှု မည်သည့်တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းနှင့် ထပ်တလဲလဲဖြစ်နိုင်မှုတို့ကို လျှောက်လွှာက လက်ခံနိုင်ပါသလား။
တုံ့ပြန်ချိန် စနစ်သည် ပစ်မှတ်ကို မည်မျှလျင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ရမည် သို့မဟုတ် ခြေရာခံရန် လိုအပ်ပါသလား။
လျှပ်စစ်ကြားခံ ဗလာ transducer၊ transmitter-receiver အတွဲ၊ analog output သို့မဟုတ် digital module လိုအပ်ပါသလား။
ပတ်လမ်းမောင်း မည်သည့်ဗို့အား၊ ပေါက်ကွဲလှိုင်းပုံစံ၊ အသံချဲ့စက်နှင့် လက်ခံသည့်ဗိသုကာကို အသုံးပြုမည်နည်း။
စက်မှုဒီဇိုင်း မည်သည့်အချင်း၊ အမြင့်၊ ဂိတ်၊ ကေဘယ်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း လိုအပ်ပါသလား။
အရေအတွက်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။ ရှေ့ပြေးပုံစံ ပမာဏ၊ နှစ်စဉ် ထုထည်နှင့် စိတ်ကြိုက် စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။

Ultrasonic Sensor တပ်ဆင်မှု စစ်ဆေးခြင်းစာရင်း

  • အရံအတားနံရံများနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းကွင်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထားရှိပါ။

  • အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အဖွင့်အပိတ်ကို သာမန်ပလပ်စတစ်၊ အထူထည် သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သော ကွက်ကွက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်မထားပါနှင့်။

  • သတ်မှတ်ထားသော အသေဇုန်အပြင် အနီးဆုံးပစ်မှတ်ကို ထားပါ။

  • အာရုံခံဝင်ရိုးနှင့် ထောင့်မှန်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ချောမွေ့သော ပစ်မှတ်များကို ချိန်ညှိပါ။

  • မော်တာများ၊ ပန့်များ သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ actuators များအနီးတွင် အာရုံခံကိရိယာကို တပ်ဆင်သည့်အခါ တုန်ခါမှု သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။

  • မြင့်မားသော လက်ရှိပြောင်းနေသည့် ခြေရာခံများနှင့် ဆူညံသော ပါဝါဆားကစ်များကို လက်ခံကိရိယာအဝင်နှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။

  • အားနည်းသော ပဲ့တင်သံအချက်ပြမှုအတွက် သင့်လျော်သော မြေပြင်၊ အကာအရံနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။

  • ရေ၊ ရေခဲ၊ ဆီ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှု အများအပြားကို transducer မျက်နှာပေါ်တွင် စုဆောင်းခြင်းမှ တားဆီးပါ။

  • အသံပိုင်းဆိုင်ရာ နှောက်ယှက်မှုကို လျှော့ချရန် ကပ်လျက်ရှိ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။

  • နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အိမ်ရာတွင် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာရုံခံကိရိယာကို ချိန်ညှိပြီး အတည်ပြုပါ။

Manorshi မှ 40 kHz Ultrasonic Sensor ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

Manorshi သည် ထုတ်လုပ်သူများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်တီထွင်သူများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူများအတွက် အဖွင့်အမျိုးအစား၊ ရေစိုခံ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်၊ ကားပါကင်အကူအညီနှင့် အဆင့်အာရုံခံ ultrasonic ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ရရှိနိုင်သော အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်များတွင် အလယ်ကြိမ်နှုန်း၊ အသံဖိအားအဆင့်၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အလင်းတန်းထောင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖုန်းမြည်ချိန်၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ အိမ်ရာအတိုင်းအတာ၊ တာမီနယ်များ၊ ခဲဝါယာကြိုးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

ကြည့်ရှုပါ။ 40 kHz ရေစိုခံ ultrasonic transmitter နှင့် လက်ခံသူ သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော အရာအား ကြည့်ရှုပါ။ Manorshi ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ အပိုင်းအခြား.

အပလီကေးရှင်းအသစ်အတွက်၊ လိုအပ်သော အတိုင်းအတာ၊ ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၊ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ပံ့ပိုးမှုဗို့အား၊ အလင်းတန်း၊ အတိုင်းအတာ၊ နှစ်စဉ်ပမာဏနှင့် မျှော်မှန်းထားသော အထွက်တို့ကို ပေးဆောင်ပါ။ Manorshi သို့ ဆက်သွယ်ပါ ။ အာရုံခံကိရိယာရွေးချယ်မှု၊ နမူနာများ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် ultrasonic transducer လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးရန်

Ultrasonic Ranging Sensors များအကြောင်း အမေးများသောမေးခွန်းများ

ultrasonic range အာရုံခံကိရိယာဆိုတာဘာလဲ။

ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာသည် အသံ၏အသွားအပြန်ခရီးအချိန်မှ ပစ်မှတ်ဆီသို့ အကွာအဝေးကို တွက်ချက်ပေးသည့် ultrasonic pulse ကိုထုတ်လွှတ်သော အဆက်အသွယ်မရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

ultrasonic အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းဖော်မြူလာကဘာလဲ။

အခြေခံဖော်မြူလာမှာ Distance = Echo Time × Speed ​​of Sound ÷ 2 ဖြစ်သည် ။ တိုင်းတာသည့်အချိန်တွင် ပစ်မှတ်သို့ အပြင်သို့ ခရီးနှင့် လက်ခံသူထံ ပြန်သွားသည့် ခရီးတို့ ပါဝင်သောကြောင့် တွက်ချက်မှုကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။

Ultrasonic range အာရုံခံကိရိယာများစွာကို အဘယ်ကြောင့် 40 kHz အဆင့်သတ်မှတ်ထားသနည်း။

လေးဆယ်ကီလိုဟတ်ဇ်သည် transducer အရွယ်အစား၊ acoustic output၊ air attenuation၊ အစိတ်အပိုင်းရရှိနိုင်မှုနှင့် short- မှ medium-range detection တို့တွင် လက်တွေ့ချိန်ခွင်လျှာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အသုံးများသော်လည်း အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် မသင့်လျော်ပါ။

ultrasonic sensor နှင့် ultrasonic transducer အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

ultrasonic transducer သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အာထရာဆောင်း သို့မဟုတ် အာထရာဆောင်းသို့ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ultrasonic sensor သည် transducer တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် transducer၊ driver၊ receiver နှင့် signal-processing electronics များပါရှိသော ပြီးပြည့်စုံသော module ကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ၏မျက်စိကန်းဇုန်ကဘာလဲ။

မျက်မမြင်ဇုန်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကွာအဝေးကို တိုင်းတာရန် မဖြစ်နိုင်သော အာရုံခံကိရိယာ၏ ရှေ့ရှိ အနိမ့်ဆုံးဧရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် transducer မြည်ခြင်း၊ circuit ပြန်လည်ရယူချိန်နှင့် အနီးကပ် ပဲ့တင်သံကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ပြင်းထန်သော ထုတ်လွှင့်သည့် အချက်ပြမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

အပူချိန်သည် ultrasonic အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

အပူချိန်သည် လေထဲတွင် အသံထွက်နှုန်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အမှန်တကယ် အပူချိန် ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် ပုံသေ အသံအမြန်နှုန်းကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ အစီရင်ခံထားသော အကွာအဝေးတွင် အချိုးကျ အမှားအယွင်း ပါရှိပါသည်။ အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည် ပကတိတိကျမှုကို တိုးတက်စေသည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖန် သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ Ultrasonic အာရုံခံခြင်း သည် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ် အားမကိုးသောကြောင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အရာများစွာကို သိရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ချောမွေ့သော ပွင့်လင်းသောမျက်နှာပြင်ကို သင့်လျော်သောထောင့်တွင် နေရာချထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် acoustic echo သည် လက်ခံသူထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသလား။

ထောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပျော့ပျောင်းသော၊ ပေါက်ရောက်ပြီး အသားမျှင်ပစ္စည်းများသည် ultrasonic စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အားနည်းသောပဲ့တင်သံများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိရောက်သောအကွာအဝေးကို အမှန်တကယ်ပစ္စည်း၊ အထူနှင့် မျက်နှာပြင်အခြေအနေတို့ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သင့်သည်။

ultrasonic range အာရုံခံကိရိယာသည် အရည်အဆင့်ကို တိုင်းတာနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ တိုင်ကီအထက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာသည် အရည်ကိုမထိဘဲ အရည်မျက်နှာပြင်နှင့် အကွာအဝေးကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ငြိမ်သက်နေသော မျက်နှာပြင်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမြှုပ်ထွက်ခြင်း၊ လှိုင်းထန်ခြင်း၊ ထောင့်ချိုးများ သို့မဟုတ် အငွေ့ထူထပ်သော မျက်နှာပြင်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပေးပါသည်။

ပစ်မှတ်အရောင်သည် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

ပစ်မှတ်အရောင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ထက် အသံကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ထောင့်၊ မာကျောမှု၊ အရွယ်အစား၊ အသွင်အပြင်နှင့် အသံစုပ်ယူမှုတို့သည် များသောအားဖြင့် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အမှောင်၊ ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် မြူများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။

အမှောင်ထုသည် ultrasonic အာရုံခံခြင်းကို မထိခိုက်စေပါ။ အတန်အသင့်ရှိသော ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် မြူမှုန်များသည် optical sensors များထက် အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းနိုင်သော်လည်း လေးလံသောဖုန်မှုန့်များ၊ ရေစက်များ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု သို့မဟုတ် transducer မျက်နှာကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သေးသည်။

လေဟာနယ်ထဲမှာ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာအလုပ်လုပ်နိုင်သလား။

နံပါတ်။ Ultrasonic အသံသည် စက်လှိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြန့်ပွားရန်အတွက် လေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ အရည် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲကဲ့သို့သော ကြားခံတစ်ခု လိုအပ်သည်။ သမားရိုးကျ လေ-အချိတ်အဆက်ရှိသော ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာသည် လေဟာနယ်တွင် မလည်ပတ်နိုင်ပါ။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာသည် အဘယ်ကြောင့် မတည်မငြိမ်သော ဖတ်ရှုမှုများကို ထုတ်ပေးသနည်း။

အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများတွင် မျက်စိကန်းသည့်ဇုန်အတွင်း ပစ်မှတ်၊ အားနည်းသော အသံဖြင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ထောင့်ချိုး သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေသော ပစ်မှတ်၊ အနီးနားရှိ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပဲ့တင်သံများ၊ လျှပ်စစ်ဆူညံသံ၊ အပူချိန် ပြောင်းလဲမှု၊ လေစီးဆင်းမှု၊ transducer ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အခြားသော ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများမှ အနှောင့်အယှက်များ ပါဝင်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများစွာသည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။

အာရုံခံကိရိယာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် အစပျိုးပြီး ထုတ်လွှင့်သည့် သွေးခုန်နှုန်းတစ်ခုစီအတွက် လုံလောက်သောအချိန်နှင့် ၎င်း၏ပဲ့တင်သံများ ပျက်စီးသွားစေရန် နောက်အာရုံခံကိရိယာကို အသက်မသွင်းမီ လုပ်ဆောင်ပါ။ ထပ်တူပြုခြင်း၊ အကွာအဝေး၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ကုဒ်လုပ်ထားသော အချက်ပြမှုများသည်လည်း crosstalk ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာအတွက် ဘယ် beam angle ကို ရွေးရမလဲ။

ပစ်မှတ်အနေအထား ကွဲပြားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော ထောက်လှမ်းမှုဧရိယာ လိုအပ်သည့်အခါ ပိုကျယ်သော အလင်းတန်းတစ်ခုကို ရွေးပါ။ အနီးနားရှိ အရာဝတ္တုများကို ဖယ်ထုတ်ရမည် သို့မဟုတ် ဦးတည်ချက်တိုင်းတာမှု လိုအပ်သည့်အခါ ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ အမည်ခံထောင့်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပဲ ပြီးပြည့်စုံသော အသံပုံးတုံ့ပြန်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ။

အဖွင့်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ရေစိုခံ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာက ပိုကောင်းသလား။

အဖွင့်အမျိုးအစားအာရုံခံကိရိယာများသည် အကာအကွယ်အတွင်းပိုင်းအသုံးအဆောင်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး ထိရောက်သော အသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ရေစိုခံအာရုံခံကိရိယာများသည် မော်တော်ယာဥ်၊ အပြင်ဘက်၊ အရည်အဆင့် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ပိုကောင်းသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိတွေ့မှု၊ အကွာအဝေးနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။

စိတ်ကြိုက် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာအတွက် မည်သည့်အချက်အလက်လိုအပ်သနည်း။

ဗဟိုကြိမ်နှုန်း၊ တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး၊ ပစ်မှတ်အသေးစိတ်၊ လိုအပ်သောအလင်းတန်းထောင့်၊ SPL ထုတ်လွှင့်မှု၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ဒရိုက်ဗို့အား၊ ဆားကစ်အမျိုးအစား၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ ရေစိုခံမှုလိုအပ်ချက်၊ အတိုင်းအတာ၊ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ဂိတ်များ၊ ကေဘယ်အရှည်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် နှစ်စဉ်မှာယူမှုအရေအတွက်ကို ပေးဆောင်ပါ။

အကြောင်းအရာဇယား