- 随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。 系统设计 设计目标要求:实现15-45kHz超声波声压、声强的测量。测量的范围是0-10个大气压(或声
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便携式 超声波
- 随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。
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- 德州仪器(TI)宣布推出超过15款专用嵌入式处理器产品系列,能帮助医生与临床医师获得更快、更准确的诊...
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- 在10月13日召开的2008国际被动元件技术与发展论坛上,村田制作所传感器部部长岩坪浩结合村田制造所开啊的传感器产品为中国工程师描绘了未来基于传感器创新产品和应用,以激发他们的设计灵感。
1、 红外传感器
传统应用为安防中人脸检测、人体检测;
创新应用为传真机实现新的功能,例如在主人离开家的时候它会自动停止,当主人回到家的时候它会自动打印传真文件。另外是给电话增加新的功能,当家中无人时,它可以自动关闭以实现节能功能。还有就是让空调实现自动
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- 传感器技术、微机电系统、现代网络和无线电通信等技术的进步,推动了无线传感器网络的产生和发展。无线传感器网络具有广阔的应用前景,能应用于军事国防、工农业控制、城市管理、生物医疗、环境定位、抢险救灾、危险区域远程控制等诸多领域。
超声波定位的原理与无线电定位系统相仿,只是由于超声波在空气中的衰减较大,只适用于较小的范围。超声波在空气中的传播距离一般只有几十米。短距离的超声波测距系统已经在实际中应用,测距精度为厘米级。超声波定位系统可用于无人车间等场所中的移动物体定位。
1 超声
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超声波 定位 无线传感器网络 微机电
- 据日本科学界日前透露,日本研究人员已开发出一套可触摸虚拟三维物体的系统设备。这一设备可使用户通过超声波高度逼真地触摸到虚拟图像。
到目前为止,人们只能借助配有传感器的手套来抓住一个不存在的物体和感觉它的存在,并实时将计算得出的感觉打印出来。但由于需要借助重约一公斤的手套,因此人们的感观幻想被部分破坏了,感觉自然不“完美”。
现在,东京大学的一个研究小组研究出一个被称为“5K超声波触摸显示屏”的装置。该装置通过空气发出由基于波浪合成技术的多个超
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- 本课题研究的机器人工作在大约40 m深的浆液下,为了防止水煤浆由于长时间的存贮而沉淀,他能在按照预先规划的轨迹行走时完成搅拌功能。在这种条件下,一个很重要的问题就是机器人定位功能的实现,用来实时了解其具体位置。本机器人定位系统采用多路超声波传感器测距,然后采用三点定位法,把测距信息转化为机器人的位置信息。超声波作为一种无接触检测方式,与激光、红外以及无线电测距相比,在水煤浆中可以比较容易地穿透水煤浆达到测距的目的,且精度较高。
l 超声波测距系统
1.1 超声波测距原理
超声波测距原
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- 一个超声探头,小到可以放在导尿管的顶端,为医生提供清晰的软组织实时图像,而不会有传统的X光导管引导的危...
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- 随着计算机软硬件技术、电力电子技术及信号处理技术的飞速发展,超声波获得了非常广泛的应用。近年来,由于微机的广泛应用,构成计算机控制的智能控制系统或装置越来越多。这里基于PWM技术,应用单片机组成智能控制系统,对目前的大功率、高频率、高性能的智能化超声波电源技术进行了研究。
1 系统的硬件电路组成
系统原理框图如图1所示,他包含功率变换主电路和控制电路两大部分。主电路采用交-直-交结构,包括整流、直流滤波器、逆变器、变压器及负载等组成部分。其中,交-直部分为桥式整流,经过电解电容器虑波得到平
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- 0引言
智能交通系统是随着公路交通的迅速发展而发展起来的,它是以交通流检测系统为基础完成各种功能。经过近年来的发展,检测系统的研究取得了诸多成果,但车型的准确分类一直是检测系统中的难点问题。目前具有车型分类功能的检测器主要有:压电式检测器、磁感应式检测器、超声波检测器以及视频检测器等。与其他类型的检测器相比,视频检测器具有安装简单、维修方便、投资成本低以及可获信息多等优点,目前已成为智能交通系统研究的热点。
基于视频的车型分类方法主要包括两大类:一类是直接利用车辆的轮廓或像素的空域分布特征
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- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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- 引言
在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。
超声波测距的基本原理
超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发
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- 1 四通道超声探伤卡的总体结构
四通道超声探伤卡的总体结构框图如图1所示。从框图中可以看出,其主要由超声发射电路、通道选择、放大滤波、数据采集压缩、卡内微处理器、USB接口等部分组成。
四通道采用分时工作方式。四个通道分时进行超声发射,回波信号经过通道选择开关后进行信号放大与带通滤波,然后在FPGA的控制下进行A/D转换,采集的数据在FPGA内实时压缩后存入FPGA内部的双端口RAM中,然后由卡上的微处理器读取数据,再次进行数字滤波后通过USB接口向上位PC机传送。
2 超声波发射电路
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- 目前,德州仪器 (TI) 宣布面向便携式超声波设备推出一款全面集成的新型模拟前端 (AFE)。AFE5804 是 TI 针对医疗超声波领域的 AFE58xx 系列的第二款器件,专为要求低功耗与小尺寸的超声波系统而精心设计。这款八通道 AFE 的功耗比同类最直接竞争产品低 30% 以上,不仅有助于显著延长便携式系统的电池使用寿命,而且还能进一步提升影像质量(更多详情,敬访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/afe
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超声波介绍
我们知道,当物体振动时会发出声音。科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率,它的单位是赫兹。我们人类耳朵能听到的声波频率为20~20,000赫兹。当声波的振动频率大于20000赫兹或小于20赫兹时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1~5兆赫。超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远等特点。可用于测距 [
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