激光测距传感器的原理及应用

发布时间:2019-11-29 阅读量:986 来源: 我爱方案网 作者:

超声波测距传感器原理:为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。

激光测距传感器的原理及应用.png

超声波传感器通常采用度越时间法,即利用s=vt/2计算被测物体的距离。式中s为收发头与被测物体之间的距离, v为超声波在介质中的传播速度(v = 331.41+T/273m/s),t为超声波的往返时间间隔。

 

工作原理为发射头发出的超声波以速度v在空气中传播,在到达被测物体时被其表面反射返回,由接收头接收,其往返时间为t,由s算出被测物体的距离。T为环境温度,在量精度要求高的场合必须考虑此影响,但在一般情况下,可舍去此法,由软件进行调整补偿。


由于超声波也是一种声波,其声速c与温度有关。在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。如果测距精度要求很高,则应通过温度补偿的方法加以校正。声速确定后,只要测得超声波往返的时间,就可以求出距离。这就是超声波测距原理。


激光测距传感器的优势激光测距传感器INSIGHT-60

 

核心技术指标


1、激光测距传感器

2、测量距离范围0.-60米,200米,要使用反光板

3、全程精度误差1.5毫米

4、激光连续使用寿命超过5万个小时(5年)

5、具备标准的RS232、RS422的通讯串口

6、同时具备数字信号和4-20MA模拟型号输出。模拟信号对应距离最大值可自行设定

7、激光测距传感器可以和以太网标准ASC2码

8、简洁实用的通讯软件保证了现场工作的准确方便

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