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

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 110     စာရေးသူ- Grace ထုတ်ဝေချိန်- 2021-06-25 မူရင်း- ဆိုက်

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

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အရာဝတ္ထုများကို သိရှိရန်၊ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာရန် သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံလှိုင်းများကို အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ultrasonic လှိုင်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းသည်။

Ultrasonic Wave သည် 20kHz ထက်မြင့်သော ကြိမ်နှုန်းရှိသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ultrasonic လှိုင်းများသည် တိုတောင်းသောလှိုင်းအလျား၊ လမ်းကြောင်းမှန်ကောင်းမွန်ပြီး လေထဲတွင်အတော်လေးတည်ငြိမ်စွာ ပျံ့နှံ့နေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း၊ အရာဝတ္ထုသိရှိခြင်း၊ အရည်အဆင့်အာရုံခံခြင်း၊ ကားပါကင်အာရုံခံကိရိယာများ၊ စက်ရုပ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။

ပုံမှန် ultrasonic အကွာအဝေး အာရုံခံကိရိယာသည် အသံလှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ရန်နှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်လှိုင်းကို ဖမ်းယူရန် လက်ခံကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ပဲ့တင်သံလက်ခံမှုကြား အချိန်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အာရုံခံကိရိယာမှ ပစ်မှတ်အရာဝတ္တုသို့ အကွာအဝေးကို တွက်ချက်နိုင်သည်။

ပျံသန်းချိန်အကွာအဝေးတိုင်းတာမှုအတွက် Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာသည် လှိုင်းနှင့် မူရင်းလှိုင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။

Ultrasonic Sensor ဆိုတာ ဘာလဲ။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏တည်ရှိမှု၊ အကွာအဝေး၊ အနေအထား သို့မဟုတ် ရွေ့လျားမှုကိုသိရှိရန် အာထရာဆောင်းကိုအသုံးပြုသည့် အဆက်အသွယ်မဟုတ်သည့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ၊ အရာဝတ္ထုကို ထောက်လှမ်းသည့်အာရုံခံကိရိယာ၊ အရည်အဆင့်အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဒီဇိုင်းနှင့် အသုံးချမှုအပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

40kHz ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများစွာတွင်၊ ultrasonic လှိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်လက်ခံရန် ceramic transducer ကိုအသုံးပြုသည်။ transmitter သည် ultrasonic pulse ပေးပို့ပြီး လက်ခံသူသည် ပစ်မှတ်မှထင်ဟပ်လာသော ပဲ့တင်သံကို သိရှိသည်။ ထို့နောက် အာရုံခံဆားကစ်သည် ပဲ့တင်သံအချက်ပြမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး အကွာအဝေး သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းမှုဒေတာကို ထုတ်ပေးသည်။

ultrasonic sensor တစ်စုံကို သီးခြား transmitter နှင့် receiver ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် function နှစ်ခုလုံးကို transceiver ယူနစ်တစ်ခုတွင် မြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် Manorshi 40kHz ultrasonic transmitter နှင့် receiver အစိတ်အပိုင်းများကိုပြသထားသည်။ နောက်ထပ် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ ထုတ်ကုန်များကို တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Manorshi Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ.

Manorshi 40kHz ultrasonic transmitter နှင့် receiver sensor အတွဲ

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေခံ

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် အသံလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် ပဲ့တင်သံထောက်လှမ်းမှုအပေါ် အခြေခံသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ultrasonic pulse ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ အသံလှိုင်းသည် အရာဝတ္တုမျက်နှာပြင်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ လှိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် လက်ခံသူထံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာသည် ပဲ့တင်သံ ခရီးသွားချိန်ကို တိုင်းတာသည့်အချိန်- of-flight ဟုလည်း ခေါ်သည်။ လေထဲတွင် အသံ၏အမြန်နှုန်းကို သိရှိသောကြောင့်၊ ultrasonic လှိုင်း၏ အသွားအပြန်အချိန်မှ အကွာအဝေးကို တွက်ချက်နိုင်သည်။

အကွာအဝေး = အသံ၏အမြန်နှုန်း × သံယောင်အချိန် / ၂

အသံလှိုင်းသည် အာရုံခံကိရိယာမှ အရာဝတ္တုဆီသို့ ရွေ့လျားပြီး အရာဝတ္တုမှ အာရုံခံကိရိယာသို့ ပြန်သွားသောကြောင့် ရလဒ်ကို 2 ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ တိုင်းတာသည့် ပဲ့တင်သံအချိန်သည် အသွားအပြန် အချိန်မဟုတ်ဘဲ တစ်လမ်းမောင်း အချိန်ဖြစ်သည်။

အဆင့်က ဘာဖြစ်မလဲ။
1. လျှပ်စစ်အချက်ပြထည့်သွင်းခြင်း။ ဆားကစ်သည် ultrasonic transmitter သို့ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို သက်ရောက်သည်။
2. Ultrasonic လှိုင်းထုတ်လွှတ်မှု piezoelectric transducer သည် တုန်ခါပြီး ultrasonic လှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်။
3. ပဲ့တင်သံ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း။ အရာဝတ္ထု၊ အရည်မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်နှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ လှိုင်းသည် ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
4. ပဲ့တင်သံ ဧည့်ခံခြင်း။ လက်ခံသူသည် ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော ultrasonic လှိုင်းကို ထောက်လှမ်းသည်။
5. Signal တွက်ချက်ခြင်း။ ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းသည် ပျံသန်းချိန်မှ အကွာအဝေးကို တွက်ချက်သည်။

Ultrasonic Transmitter အလုပ်လုပ်ပုံ

တစ်ခု Ultrasonic Transmitter သည် များသောအားဖြင့် သတ္တုတုန်ခါမှုပန်းကန်ပြား သို့မဟုတ် ပဲ့တင်သံကြားတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော piezoelectric ကြွေသလင်းကျောက်ကို အသုံးပြုသည်။ piezoceramic ဒြပ်စင်သို့ အစားထိုးလျှပ်စစ်ဗို့အားကို သက်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ကျယ်လာပြီး လျင်မြန်စွာ ကျုံ့သွားပါသည်။

ဤစက်တုန်ခါမှုသည် ultrasonic လှိုင်းများကိုထုတ်ပေးသည်။ ပဲ့တင်သံနှင့် အိမ်ရာများသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ကို ရှေ့သို့ ပို့ဆောင်ရန် ကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ထုတ်လွှတ်သော အသံလှိုင်းများသည် လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ညီတူညီမျှ ဖြန့်ကျက်ခြင်းထက် ဦးတည်ဘက်သို့ အလင်းတန်းတစ်ခုအဖြစ် သွားလာကြသည်။

Ultrasonic Receiver အလုပ်လုပ်ပုံ

ultrasonic လက်ခံသူသည် ဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်သော ultrasonic လှိုင်းသည် လက်ခံသူထံရောက်ရှိသောအခါ၊ တုန်ခါမှုပြားသည် ရွေ့လျားသည်။ ဤတုန်ခါမှုသည် piezoelectric ceramic disc သို့ လွှဲပြောင်းသည်။

ပီဇိုလျှပ်စစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်၊ ကြွေထည်ဒြပ်စင်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးပေးသောအခါတွင် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးသည်။ အာရုံခံဆားကစ်သည် ပဲ့တင်သံပြန်ပေါ်လာပြီး ပဲ့တင်သံရောက်ရှိရန် အချိန်မည်မျှကြာကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ဤအားနည်းသောအချက်ပြမှုကို ချဲ့ထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်သည်။

အာရုံခံကိရိယာမှထုတ်လွှတ်သော Ultrasonic လှိုင်းများသည် ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုမှ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။

အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် ultrasonic လှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး လက်ခံနိုင်သည် ။ ထုတ်လွှင့်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ultrasonic တုန်ခါမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ပဲ့တင်သံများကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ultrasonic တုန်ခါမှုကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ultrasonic transducers ဟုခေါ်သည်။

Ultrasonic Sensors များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ

piezoelectric ဒြပ်စင်သည် များသောအားဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်သောကြောင့်၊ ထုတ်လွှတ်သော ultrasonic wave သည် directional beam ပုံစံရှိသည်။ အလင်းတန်းဖြတ်ပိုင်းသည် ellipse နှင့် မကြာခဏဆင်တူသောကြောင့် ထောက်လှမ်းမှုအကွာအဝေးကို ထောင့်၊ ကြိမ်နှုန်း၊ transducer အရွယ်အစား၊ အသံပါဝါနှင့် ပစ်မှတ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတို့ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။

အချို့သော ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ ဒီဇိုင်းများအတွက်၊ အလျားလိုက် ထောက်လှမ်းမှုထောင့်သည် ဒေါင်လိုက် ထောက်လှမ်းခြင်းထောင့်ထက် ပိုကျယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသည် တည်ဆောက်ပုံနှင့် အသုံးချမှုပေါ်မူတည်၍ အလျားလိုက် အလင်းတန်း 120 ဒီဂရီခန့်နှင့် ဒေါင်လိုက်အလင်းတန်းထောင့် 60 ဒီဂရီခန့် ရှိနိုင်သည်။ အာရုံခံလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်

Performance Factor သက်ရောက်မှု
အကြိမ်ရေ နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းများသည် ပိုမိုဝေးကွာသွားကာ ပိုများသော ကြိမ်နှုန်းများသည် ပိုတိုသော အကွာအဝေးများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ထွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အလင်းတန်းထောင့် ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းသည် ဦးတည်ချက်ရှာဖွေမှုကို တိုးတက်စေသည်။ ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းသည် ဧရိယာပို၍ လွှမ်းခြုံထားသည်။
ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင် ပြားချပ်ချပ်၊ မာကျောသောမျက်နှာပြင်များသည် ပျော့ပျောင်းသော၊ စောင်းနေသော သို့မဟုတ် ပေါက်ရောက်သောမျက်နှာပြင်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာထရာဆောင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
အပူချိန် အပူချိန်သည် အသံ၏အမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး အကွာအဝေးတိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်၊ လေ၊ အမြှုပ်၊ တုန်ခါမှုနှင့် အခြား ultrasonic အရင်းအမြစ်များသည် အချက်ပြအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

Ultrasonic Sensors များ၏အင်္ဂါရပ်များ

  • ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေကုန်ထုတ်လုပ်မှု။

  • ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုကို မထိဘဲ အဆက်အသွယ်မရှိသော အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း။

  • ပစ်မှတ်အရောင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု သို့မဟုတ် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများထက် ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်းသည်။

  • ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အရာများ၊ တောက်ပသော မျက်နှာပြင်များ၊ အရည်အဆင့်များနှင့် အစိုင်အခဲပစ္စည်းများများစွာကို ထောက်လှမ်းရန် သင့်လျော်သည်။

  • သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများက အလွယ်တကူ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။

  • အဖွင့်အမျိုးအစား၊ ရေစိုခံ အမျိုးအစား၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အမျိုးအစား၊ အသံလွှင့်စက်၊ လက်ခံသူ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားသော အသံလှိုင်းအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။

အဆက်အသွယ်မရှိသော အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းနှင့် အရာဝတ္တုကို သိရှိခြင်းအတွက် Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ

Ultrasonic Sensors အမျိုးအစားများ

အမျိုးအစား ဖော်ပြချက် ပုံမှန်အသုံးပြုမှု
Ultrasonic transmitter လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ultrasonic လှိုင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသည်။ အကွာအဝေး မော်ဂျူးများ၊ ပြန်ယူကိရိယာများ၊ အာရုံခံစနစ်များ။
Ultrasonic လက်ခံကိရိယာ ultrasonic ပဲ့တင်သံများကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ပဲ့တင်သံထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် အချက်ပြလက်ခံခြင်း ဆားကစ်များ။
Ultrasonic transceiver ယူနစ်တစ်ခုတွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အကွာအဝေး အာရုံခံကိရိယာများနှင့် အရာဝတ္ထုများကို ထောက်လှမ်းခြင်း မော်ဂျူးများ။
ရေစိုခံ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ စိုစွတ်သော၊ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် အရည်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလုံပိတ်အိမ်ရာကို အသုံးပြုသည်။ ကားပါကင်အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပြင်ပအကွာအဝေး၊ တင့်ကားအဆင့်အာရုံခံခြင်း။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ ပိုတိုသော အကွာအဝေးများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်ပြတ်သားမှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုသည်။ တိကျစွာထောက်လှမ်းခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ စက်မှုစစ်ဆေးခြင်း။

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများ၏အသုံးချမှုများ

အဆက်အသွယ်မရှိသော တိုင်းတာမှု လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုပါသည်။ အရောင်၊ အလင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် အလင်းတန်းများကြောင့် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများ ထိခိုက်နိုင်သည့်အခါ ၎င်းတို့သည် အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်ပါသည်။

  • ကားပါကင်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် နောက်ပြန်လှည့်ရေဒါ။

  • စက်ရုပ်အတားအဆီးကို ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် လမ်းပြခြင်း။

  • သိုလှောင်ကန်များနှင့် ကွန်တိန်နာများတွင် အရည်အဆင့်တိုင်းတာခြင်း။

  • စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်နှင့် အရာဝတ္ထုကို ထောက်လှမ်းခြင်း။

  • စမတ်အမှိုက်ပုံးများ၊ အလိုအလျောက်တံခါးများနှင့် တည်ရှိနေမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း။

  • အထူးပြုစနစ်များတွင် စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်း၊ ယိုစိမ့်သိရှိခြင်း နှင့် အဖျက်အဆီးမရှိ စမ်းသပ်ခြင်း။

Ultrasonic Sensors များ၏ ကန့်သတ်ချက်များ

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသော၊ စိမ့်ဝင်သော၊ ထောင့်ချိုး၊ အလွန်သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အသံစုပ်ယူနိုင်သော အရာဝတ္ထုများသည် အားနည်းသောပဲ့တင်သံများ ပြန်ထွက်လာနိုင်သည်။ အမြှုပ်များ၊ လှိုင်းထခြင်း၊ ပြင်းထန်သောလေလှုပ်ရှားမှုနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများသည် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

တိကျသော ultrasonic အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် မှန်ကန်သောကြိမ်နှုန်း၊ အလင်းတန်း၊ အာရုံခံအမျိုးအစား၊ တပ်ဆင်မှုအနေအထားနှင့် လျော်ကြေးပေးသည့်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေစိုခံခြင်း သို့မဟုတ် အလုံပိတ် ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို အများအားဖြင့် နှစ်သက်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အသံလှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သော ပဲ့တင်သံများကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အကွာအဝေးကို ပဲ့တင်သံအချိန်နှင့် အသံ၏အမြန်နှုန်းမှ ပျံသန်းချိန်၏နိယာမအရ တွက်ချက်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အဆက်အသွယ်မရှိသော၊ အရောင်နှင့်အလင်းတွင် အာရုံမခံနိုင်သောကြောင့်၊ အစိုင်အခဲနှင့် အရည်ပစ်မှတ်များစွာအတွက် သင့်လျော်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း၊ အရာဝတ္ထုသိရှိခြင်း၊ အရည်အဆင့်အာရုံခံခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်စနစ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။

Ultrasonic Sensors များအကြောင်း အမေးများသောမေးခွန်းများ

အကွာအဝေးကို ultrasonic အာရုံခံကိရိယာတွေက ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ။

Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အသံခုန်နှုန်းကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သော ပဲ့တင်သံကို လက်ခံခြင်းနှင့် ပဲ့တင်သံအချိန်မှ အကွာအဝေးကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် အကွာအဝေးကို တိုင်းတာသည်။ အခြေခံဖော်မြူလာမှာ အကွာအဝေး = အသံ၏ အမြန်နှုန်း × အချိန် / 2 ။

ultrasonic transmitter နှင့် receiver အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

ultrasonic transmitter သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ultrasonic အသံလှိုင်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ultrasonic လက်ခံသူသည် ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော ultrasonic လှိုင်းများကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ အချို့သော ultrasonic transducers များသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

40kHz ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို ဘာကြောင့် အသုံးများတာလဲ။

40kHz ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အကွာအဝေး၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစား၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကြား လက်တွေ့ချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်သောကြောင့် သာမာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို module မျိုးစုံ၊ object detection နှင့် parking sensor systems များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အရာများကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အလင်းအစား အသံလှိုင်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများအတွက် ခက်ခဲသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အရာများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ရလဒ်သည် အရာဝတ္ထုပုံသဏ္ဍာန်၊ ထောင့်၊ အရွယ်အစားနှင့် acoustic ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာ၏ တိကျမှုကို အဘယ်အရာအကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

တိကျမှုသည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေ၊ ပစ်မှတ်ထောင့်၊ ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၊ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှု၊ အာရုံခံချိန်ညှိမှု၊ အလင်းတန်းထောင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံနှင့် အနီးနားရှိ အရာဝတ္ထုများမှ ပဲ့တင်သံကြားဖြတ်မှုများကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် အလင်း သို့မဟုတ် အရောင်ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိပါသလား။

အသံလှိုင်းများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် Ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင် သို့မဟုတ် အရာဝတ္တုအရောင်ကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည် မှောင်မိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောပစ်မှတ်များ၊ တောက်ပသောမျက်နှာပြင်များနှင့် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများကို ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းမရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးဝင်စေသည်။

Ultrasound အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာများကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။

Ultrasonic အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာများကို ကားပြောင်းပြန်ရေဒါ၊ စက်ရုပ်အတားအဆီးရှောင်ရှားမှု၊ အရည်အဆင့်တိုင်းတာမှု၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ စမတ်အမှိုက်ပုံးများ၊ အလိုအလျောက်တံခါးများ၊ ကားပါကင်စနစ်များနှင့် အဆက်အသွယ်မရှိသော ထောက်လှမ်းသည့်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုပါသည်။

အကြောင်းအရာဇယား