MSW-A1040H07TR
10*7MM
W załączeniu
60°±15° (-6dB)
40±1,5 kHz
≥90dB
Podwójne zastosowanie
| Dostępność: | |
|---|---|
Specyfikacja
MANORSHI MSW-A1040H07TR to kompaktowy, wodoodporny czujnik ultradźwiękowy 40 kHz przeznaczony do zastosowań w detekcji bezdotykowej krótkiego zasięgu. Jego przetwornik piezoelektryczny podwójnego zastosowania może działać zarówno jako nadajnik i odbiornik ultradźwiękowy, umożliwiając emitowanie impulsów ultradźwiękowych i wykrywanie odbitych sygnałów echa w kompatybilnym obwodzie czujnikowym.
Wyposażony w szczelną aluminiową obudowę, stopień ochrony IP67 i kompaktową cylindryczną konstrukcję o wymiarach 10 × 7 mm, ten ultradźwiękowy transceiver nadaje się do wykrywania bliskości, pomiaru poziomu, omijania przeszkód, robotyki i sprzętu automatyki przemysłowej narażonych na kurz lub wilgoć.
Czujnik działa przy częstotliwości środkowej 40±1,5 kHz i zapewnia określony wykrywalny zakres 50–200 cm w warunkach testowych producenta. Rzeczywista skuteczność wykrywania zależy od obwodu sterującego, rozmiaru celu, materiału celu, pozycji montażu, temperatury otoczenia i metody przetwarzania sygnału.
Przetwornik ultradźwiękowy podwójnego zastosowania pełni funkcję nadajnika i odbiornika.
Częstotliwość środkowa 40±1,5 kHz dla systemów czujników ultradźwiękowych krótkiego zasięgu.
Kompaktowa cylindryczna obudowa 10 × 7 mm do instalacji o ograniczonej przestrzeni.
Zamknięta konstrukcja IP67 pomaga chronić wewnętrzny element piezoelektryczny przed kurzem i chwilowym narażeniem na wodę.
Minimalny poziom ciśnienia akustycznego nadawczego 90 dB.
Kierunkowość 60±15° w punkcie odniesienia -6dB.
Maksymalne napięcie wejściowe 150 Vp-p przy 40 kHz.
Czas dzwonienia nie większy niż 1,8 ms w określonym obwodzie testowym.
Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do +80°C.
Aluminiowa obudowa zapewnia trwałą konstrukcję montażową dla zespołów czujników OEM.
| Przedmiot | Wartość |
| Model | MSW-A1040H07TR |
| Typ produktu | Wodoodporny piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy |
| Korzystanie z metody | Nadajnik i odbiornik |
| Budowa | W załączeniu |
| Wymiary | Ø10±0,1 × 7±0,1mm |
| Częstotliwość środkowa | 40±1,5 kHz (PV80A) |
| Przesyłany poziom ciśnienia akustycznego | ≥90dB |
| Pojemność | 2000±20% pF przy 1,0 kHz |
| Kierunkowość | 60±15° przy -6dB |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 150 Vp-p przy 40 kHz |
| Wykrywalny zasięg | 50-200 cm w określonych warunkach testowych |
| Czas dzwonka | ≤1,8 ms z obwodem testowym Elmos 524.09 |
| Echo | ≥120 z celem testowym rury PCV o średnicy 75 × 1000 mm w odległości 1 m |
| Impedancja | ≤3000Ω |
| Średni czas między awariami | 5000 godzin |
| Terminal | Szpilka |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | -40°C do +80°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C |
Przed zakończeniem projektowania obwodu lub procesu zatwierdzania produkcji przejrzyj oficjalny arkusz danych w formacie PDF, aby uzyskać pełną specyfikację produktu, rysunek mechaniczny, wykres odpowiedzi częstotliwościowej, wzór wiązki i informacje o opakowaniu.
Pobierz kartę katalogową MSW-A1040H07TR
MSW-A1040H07TR to piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy, a nie kompletny cyfrowy moduł czujnika odległości. Kompatybilny obwód elektroniczny musi generować krótki impuls elektryczny o częstotliwości 40 kHz, aby zasilić przetwornik. Element piezoelektryczny przekształca ten sygnał w ultradźwiękowe fale dźwiękowe, które przemieszczają się w kierunku celu.
Po przesłaniu impulsu ultradźwiękowego obwód przełącza się w tryb odbioru. Kiedy fala dźwiękowa dociera do obiektu, część energii odbija się w kierunku przetwornika. Przetwornik przekształca powracające echo w słaby sygnał elektryczny, który musi zostać wzmocniony, przefiltrowany i przetworzony przez zewnętrzny obwód sterujący.
System czasu przelotu szacuje odległość, mierząc czas podróży impulsu ultradźwiękowego w obie strony. Podstawowym obliczeniem jest odległość równa prędkości dźwięku pomnożona przez zmierzony czas podróży w obie strony i podzielona przez dwa.
Kompensacja temperatury może być wymagana w zastosowaniach, w których ważna jest dokładność pomiaru, ponieważ prędkość dźwięku w powietrzu zmienia się wraz z temperaturą otoczenia.
Bezdotykowy pomiar odległości krótkiego zasięgu.
Wykrywanie poziomu cieczy lub substancji stałych nad powierzchnią docelową.
Urządzenia automatyki przemysłowej i sterowania procesami.
Detekcja bliskości i wykrywanie obecności.
Unikanie przeszkód dla robotów i sprzętu autonomicznego.
Systemy parkowania, cofania i ostrzegania przed kolizją.
Drzwi automatyczne, urządzenia kontroli dostępu i urządzenia dźwigowe.
Zewnętrzne urządzenia monitorujące narażone na działanie kurzu lub wilgoci.
Ultradźwiękowe systemy pomiaru odległości OEM wymagające miniaturowego, uszczelnionego przetwornika.
Skuteczność wykrywania ultradźwiękowego zależy w dużym stopniu od celu. Duże, płaskie i sztywne powierzchnie ustawione prostopadle do wiązki akustycznej zazwyczaj wytwarzają silniejsze echa niż małe, zakrzywione, miękkie lub ustawione pod kątem przedmioty.
Metalowe płyty, sztywne plastikowe panele, ściany i spokojne powierzchnie cieczy są na ogół łatwiejsze do wykrycia niż pianka, tkanina, nieregularne materiały lub przedmioty pochłaniające lub rozpraszające energię dźwiękową. Dlatego wykrywalny zasięg należy zweryfikować na podstawie rzeczywistego celu i gotowej obudowy.
Wiatr, turbulencje, deszcz, kondensacja, gradienty temperatury i pobliskie struktury odbijające mogą mieć wpływ na odbierany przebieg fali. Filtrowanie oprogramowania, wielokrotne pomiary i kompensacja temperatury mogą poprawić stabilność systemu.
Zamknięta aluminiowa obudowa i stopień ochrony IP67 sprawiają, że ten wodoodporny przetwornik ultradźwiękowy nadaje się do stosowania w urządzeniach narażonych na kurz, wilgoć, rozpryski wody i tymczasowe narażenie na wodę w odpowiednich warunkach testowych.
IP67 nie oznacza automatycznie, że czujnik nadaje się do ciągłej pracy pod wodą. Model ten jest przeznaczony przede wszystkim do przesyłania i odbierania energii ultradźwiękowej w powietrzu. Ciągłe zanurzenie, przebywanie pod wodą, agresywne chemikalia, czyszczenie pod wysokim ciśnieniem lub środowiska korozyjne wymagają osobnej walidacji i mogą wymagać dedykowanego podwodnego przetwornika ultradźwiękowego.
Poziom ochrony kompletnego zespołu zależy również od interfejsu montażowego, materiału uszczelniającego, ochrony płytki drukowanej, konstrukcji obudowy i sposobu postępowania z zaciskami elektrycznymi.
Ten czujnik ultradźwiękowy 40 kHz wymaga zewnętrznego sterownika, wzmacniacza odbiorczego i obwodu przetwarzania sygnału. Nie należy go podłączać bezpośrednio do wejścia Arduino, PLC lub mikrokontrolera tak, jakby był to kompletny moduł ultradźwiękowy.
Generuje kontrolowany impuls w pobliżu określonej częstotliwości środkowej 40 kHz.
Utrzymuj międzyszczytowe napięcie napędu w określonym maksymalnym limicie.
Przed oceną odebranego echa należy odczekać wystarczający czas wygaszania po transmisji.
Użyj wzmocnienia i filtru pasmowo-przepustowego odpowiedniego dla słabego sygnału echa.
Chroń stopień odbiorczy przed impulsem nadawczym o wyższym napięciu.
Uwzględnij kompensację temperatury, gdy dokładność pomiaru jest krytyczna.
Sprawdź cały obwód w określonym zakresie temperatur roboczych.
Czas dzwonienia opisuje, jak długo element piezoelektryczny nadal wibruje po ustaniu sygnału napędu elektrycznego. W tym okresie zaniku drgania szczątkowe mogą maskować słabe echa powracające z bardzo bliskich celów.
Określony czas dzwonienia wynoszący nie więcej niż 1,8 ms został zmierzony w podanych warunkach testowych Elmos 524.09. Praktyczna strefa martwa i minimalna odległość detekcji zależą od amplitudy napędu, liczby transmitowanych cykli, montażu mechanicznego, czasu powrotu odbiornika i algorytmu detekcji.
Inżynierowie powinni zweryfikować minimalną odległość roboczą w gotowym systemie czujnikowym, zamiast polegać wyłącznie na specyfikacji przetwornika.
Podana kierunkowość 60±15° przy -6dB opisuje przybliżone akustyczne pole detekcji. Cele umieszczone w pobliżu osi środkowej zwykle wytwarzają silniejsze echo niż cele umieszczone w pobliżu krawędzi wiązki ultradźwiękowej.
Skieruj powierzchnię czujnika w stronę oczekiwanego obszaru docelowego.
Utrzymuj powierzchnię czołową wolną od kleju, farby, etykiet i mas uszczelniających.
Unikaj zagłębiania przetwornika głęboko za wąskim otworem, który może ograniczać lub odbijać wiązkę akustyczną.
Jeśli to możliwe, pobliskie wsporniki i ściany obudowy powinny znajdować się poza główną ścieżką wykrywania.
Zminimalizuj naprężenia mechaniczne na obudowie i stykach zaciskowych.
Zapobiegaj gromadzeniu się kropelek wody, lodu lub silnych zanieczyszczeń na powierzchni czujnika.
Po zainstalowaniu w ostatecznej obudowie należy sprawdzić fałszywe echa.
| Porównanie | Zamknięty wodoodporny przetwornik | Przetwornik typu otwartego |
| Ochrona Środowiska | Lepsza ochrona przed kurzem i wilgocią | Zwykle przeznaczony do czystszych środowisk wewnętrznych |
| Budowa | Uszczelniona obudowa metalowa lub plastikowa | Odsłonięta struktura akustyczna |
| Typowe zastosowania | Czujniki zewnętrzne, systemy parkingowe, pomiary poziomu i urządzenia przemysłowe | Robotyka wewnętrzna, alarmy, liczniki i elektronika użytkowa |
| Priorytet wyboru | Odporność na środowisko i szczelna instalacja | Wysoka moc akustyczna, niższy koszt lub zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych |
MSW-A1040H07TR ma nominalną średnicę obudowy 10 mm i wysokość korpusu 7 mm. Zgodnie z rysunkiem mechanicznym dwa kołki zaciskowe mają różną określoną długość, a średnica sworznia wynosi około 0,6 mm.
Podczas projektowania rozstawu otworów PCB, mocowania, otworu obudowy lub oprzyrządowania produkcyjnego należy korzystać z oficjalnego rysunku mechanicznego. Unikaj nadmiernego ciepła lutowania lub obciążenia mechanicznego na styki i uszczelnioną tylną powierzchnię.
| Poziom pakowania | Standardowe opakowanie |
| Wewnętrzne pudełko | 50 sztuk w pudełku |
| Rozmiar pudełka wewnętrznego | 23,5 × 13,5 × 3 cm |
| Stos | 10 pudełek w stosie, łącznie 500 sztuk |
| Rozmiar stosu | 23,5 × 13,5 × 31 cm |
| Eksportuj karton | 1000 sztuk w kartonie |
| Rozmiar kartonu | 28 × 28,5 × 24 cm |
Przed wybraniem tego wodoodpornego nadajnika i odbiornika ultradźwiękowego do projektu OEM należy potwierdzić następujące wymagania:
Wymagana częstotliwość robocza i tolerancja częstotliwości.
Minimalna i maksymalna odległość wykrywania.
Docelowy rozmiar, kształt, kąt i materiał powierzchni.
Wymagany kąt wiązki akustycznej i zasięg wykrywania.
Dostępne napięcie sterujące i topologia obwodu.
Dopuszczalny czas dzwonienia i minimalna strefa martwa.
Temperatura i wilgotność robocza.
Narażenie na kurz, wodę, środki chemiczne i korozję.
Wymiary obudowy, układ PCB i sposób montażu.
Wymagania dotyczące badania próbek i spójności produkcji masowej.
MANORSHI dostarcza wodoodporne czujniki ultradźwiękowe, przetworniki ultradźwiękowe typu otwartego, czujniki ultradźwiękowe wysokiej częstotliwości, czujniki parkowania i moduły czujników ultradźwiękowych do zastosowań przemysłowych i elektronicznych.
Kupujący mogą przejrzeć dodatkowe modele w gamę wodoodpornych czujników ultradźwiękowych lub odkryj całą gamę kategoria produktu czujnika ultradźwiękowego.
Zamawiając wycenę lub próbkę techniczną, podaj wymaganą ilość, zasięg wykrywania celu, materiał docelowy, środowisko pracy, obwód napędowy, wymiary montażowe oraz wszelkie wymagania dotyczące terminali lub oznakowań.
Poproś o wycenę lub próbkę techniczną
Jest to przetwornik ultradźwiękowy o podwójnym zastosowaniu 40 kHz, który może działać zarówno jako nadajnik, jak i odbiornik. Kompatybilny obwód najpierw steruje przetwornikiem w celu wyemitowania impulsu ultradźwiękowego, a następnie przełącza się w tryb odbioru w celu wykrycia powracającego echa.
Nie. Jest to element piezoelektrycznego przetwornika ultradźwiękowego. Aby stworzyć kompletny system pomiaru odległości, potrzebny jest zewnętrzny sterownik 40 kHz, obwód przełączający nadawanie-odbiór, wzmacniacz, filtr i kontroler przetwarzania sygnału.
W arkuszu danych określono wykrywalny zakres 50–200 cm w warunkach testowych producenta. Rzeczywisty zasięg może się zmieniać w zależności od rozmiaru celu, materiału, kąta, napięcia napędu, obwodu odbiorczego, temperatury otoczenia i struktury instalacji.
IP67 zapewnia ochronę przed kurzem i chwilową ekspozycją na wodę w określonych warunkach testowych, ale nie potwierdza przydatności do ciągłego pomiaru pod wodą. MSW-A1040H07TR to przede wszystkim przetwornik ultradźwiękowy sprzężony z powietrzem. Zastosowania podwodne wymagają specjalnie zaprojektowanego czujnika podwodnego i osobnej walidacji.
Nie należy go podłączać bezpośrednio jak cyfrowy moduł ultradźwiękowy. Arduino lub inny mikrokontroler może sterować procesem wykrywania, ale pomiędzy mikrokontrolerem a przetwornikiem wymagany jest odpowiedni obwód sterownika, przełącznik nadawczo-odbiorczy, wzmacniacz odbiorczy i obwód ochronny.
Jest to określone maksymalne międzyszczytowe napięcie zasilania przy 40 kHz. Napęd do normalnej pracy powinien być wybrany zgodnie z projektem obwodu i wymaganą mocą akustyczną, pozostając bezpiecznie poniżej maksymalnego limitu.
Czas dzwonienia wpływa na to, jak szybko przetwornik przestaje wibrować po transmisji. Długi okres zaniku może maskować echa od pobliskich obiektów i zwiększać minimalną mierzalną odległość. W podanych warunkach testowych ten model ma określony czas dzwonienia nie dłuższy niż 1,8 ms.
Można go stosować w ultradźwiękowym systemie pomiaru poziomu sprzężonym z powietrzem, umieszczonym nad powierzchnią cieczy. Zwykle nie należy zanurzać czujnika. Piana, para, kondensacja, turbulencje i nierówna powierzchnia cieczy mogą zmniejszyć stabilność echa i należy je przetestować w rzeczywistym zbiorniku.
Małe, miękkie, porowate, zakrzywione lub ostro nachylone cele mogą absorbować lub przekierowywać energię ultradźwiękową. Tkanina, pianka i nieregularne powierzchnie mogą dawać słabsze echa niż duże, płaskie i sztywne przedmioty.
Określona kierunkowość wynosi 60±15° w punkcie odniesienia -6dB. Rzeczywisty zasięg wykrywania zależy od celu, konstrukcji montażowej, warunków napędu i progu wykrywania sygnału.
Podaj numer modelu MSW-A1040H07TR, wymaganą ilość, zastosowanie, odległość docelową, materiał docelowy, temperaturę roboczą, rysunek instalacyjny i wymagania dotyczące obwodu. Przed produkcją masową zaleca się ocenę próbki w gotowym systemie.
Rysunek wyglądu