0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

超声波传感器:从模拟控制到数字控制

Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2021-09-17 08:00 次阅读
说到超声波传感器,想必大家已经耳熟能详了。这种频率高于20000赫兹的声波方向性极好,几乎沿直线传播,而且穿透力强。已经被广泛应用在定位、探测、焊接等方向。超声波传感器控制发展到现在,已经从集成控制向着更高频率,更低能耗和全数字化的方向发展。
此前的专用模拟集成超声波控制芯片大大简化了控制线路。但是,也正是由于模拟集成超声波控制芯片中阻容元件的存在,这也成为了模拟控制电路的固有缺陷,元件参数的精度和一致性等问题一直存在。
数字化控制兴起后,在很大程度上消除了温度漂移等常规模拟调节器难以克服的缺点,有利于参数的整定和变参数的调节。更重要的是减少了元器件的数目、大大简化了系统中的硬件结构,对可靠性而言有了极大的提升。这样就衍生出了今天的数字超声波传感器。

数字超声波控制芯片

数字超声波控制用高档单片机就可以实现。在声波发生器中单片机作为整个电路的主控芯片运行,配合D/A转换器IGBT功率模块来实现脉宽调制。单片机已经基本完成了数字超声波控制。美中不足的是对于高频电路要求而言,单片机的处理速度还是会有些慢。MSP430系列,STM32系列都广泛被应用于数字超声波控制中。应对更高的需求,数字超声波传感器一般应用DSP或者FPGA
比较有代表性的数字超声波传感器主控芯片是TI的PGA460系列。这个高集成的系列配备了先进的DSP内核。
(图源:TI)
这个系列具有互补的低压侧驱动器对,可接收和调节反射回波信号,以实现可靠的物体检测。这个功能通过一个包括低噪声放大器以及反馈到ADC的可编程时间变化增益级的模拟前端 实现。
近场和远场物体检测的数字信号处理在 DSP 内核中使用时间变化阈值完成,适用于最远距离达11米的物体检测记录事件,覆盖32到90dB的低噪声接收。在不使用时,PGA460还可以进入超低静态电流低功耗模式以降低功耗。

数字超声波传感器

倍加福数字超声波UB系列

对于工控行业来说,用量最大应该就是倍加福的UB数字系列了。
(图源:倍加福官网)
从成型产品更容易看出数字超声波传感器在稳定性和可靠性上的优势。上图是UB6000-30GM,感应范围最远覆盖6米,死区仅在0 至350 mm。作为大范围检测传感器,响应延迟也只有650ms左右。这在工控6米探测级别的应用中应该是很低的延迟了。
一般模拟控制下的超声波频率基本会保持在40K,58K左右,保证飞行衰减不会过大,UB这个系列做了65KHz,在做这么高频率同时还极可能降低了声波飞行衰减。

基恩士数字超声波FW系列

(图源:基恩士官网)
基恩士的数字超声波FW系列传感器采用DSP在高稳定性上一直表现不俗,尤其在液位探测领域。在该系列中,添加了A.W.S.新算法。A.W.S.是指即使因工件的差异、角度变化、脏污等,导致超声波的接收状态发生变化,也可消除波动,根据检测情况进行合适处理的功能。在可靠性上对比传统模拟控制超声波传感器有了很大的提升。
上图中的三种型号覆盖了从50mm*1到1000mm*1的检测范围。小范围检测的响应速度非常快,在250ms到300ms之间。超声波传感器无可避免会有盲区,FW系列盲区大概在2% F.S.。
标准型的温度误差控制在了±0.25% F.S./˚C*2*3,H10R精确型的温度误差则做得更出色,仅为±0.06% F.S./˚C*3。
不管是从A.W.S所提供的可靠诊断还是从温度特性上尽可能做到稳定来看,数字超声波传感器尽可能做到了高集成,高稳定。

小结

从目前市面上数字超声波传感器来看,高档单片机应用最广,DSP更适合取样速率较低,软件更复杂的场合,而FPGA则更适合系统取样速率需求高,条件操作少的应用。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    超声波传感器中的保护膜的作用是什么?

    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量和物体检测的传感器,广泛应用于自动化控制、物位测量、机器人避障等领域。
    的头像 发表于 04-09 17:33 165次阅读

    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少

    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 560次阅读

    超声波传感器的工作模式有哪些

    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 326次阅读

    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号

    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 263次阅读

    超声波传感器形成超声波的原理

    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 562次阅读

    超声波传感器超声波测距原理分析

    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 255次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析

    一文详解:如何选择超声波传感器

    随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择
    的头像 发表于 12-29 14:34 254次阅读

    什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比

    传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波超声波传感器可通过测量从发
    发表于 11-06 17:41 413次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>?光学与<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的对比

    数字追频控制超声波焊接电源发生器

    数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系
    的头像 发表于 09-07 15:09 279次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>追频<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>超声波</b>焊接电源发生器

    变频自适应超声波电源发生器设计

    变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的
    的头像 发表于 08-21 10:09 307次阅读
    变频自适应<b class='flag-5'>超声波</b>电源发生器设计

    超声波焊接发生器电源控制

    超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。
    的头像 发表于 08-15 18:29 359次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>焊接发生器电源<b class='flag-5'>控制</b>箱

    定华分析超声波液位计原理及应用

    超声波液位计是由微处理器控制数字物位仪表。在测量中脉冲超声波传感器(换能器)发出,声波经物体
    的头像 发表于 07-19 17:15 387次阅读

    超声波传感器测量距离计算实例

    该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分: 编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上 如何在 LCD 上显示距离 将中断与
    发表于 07-07 14:42 2次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量距离计算实例

    南京超声波传感器怎么调节

    南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节
    的头像 发表于 07-07 01:23 1289次阅读

    超声波式液位传感器的应用

    。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 二、应用领域 超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
    发表于 05-05 15:19