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TaiMi(Shenzhen) electronics technology Co.,ltd
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calidad Transductor ultrasónico impermeable & transductor piezoeléctrico ultrasónico fabricante

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SENSOR TAIMI Aplicación automotriz
a. Aplicaciones en el núcleo de sensores de presión cerámicos 1.TM-NT21 Serie de sensor de presión de capacitancia cerámica material de selección de 96% de cerámica, tiene una fuerte resistencia a la corrosión, resistencia al impacto, alta elasticidad y otras características excelentes,Mientras que la extremadamente alta estabilidad térmica de la cerámica hace que su rango de temperatura de funcionamiento sea de -40 °C ~ 135 °C .En el proceso de trabajo del sensor de presión de capacitancia cerámica, no es necesario transferir la presión a través de otros medios.y el cambio de capacidad eléctrica entre el electrodo base y el electrodo diafragma es proporcional a la presiónCuando la sobrecarga, el diafragma llega contra la base sin romperse.que resuelve completamente las desventajas de la falla de sobrecarga de bajo rangoEs el producto sustitutivo de la resistencia a la presión y la difusión de la cerámica. 2El sensor de presión cerámico de la serie TM-NT18 es un tipo de sensor de presión piezoresistivo cerámico que se refina mediante un proceso especial utilizando una base cerámica.La cerámica es un material reconocido con alta elasticidad, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a los golpes y vibraciones. Las características de estabilidad térmica de la cerámica y el proceso de sinterización a alta temperatura de la película gruesa hacen que el rango de temperatura de trabajo del sensor de presión cerámica alcance los -40 ~ 125 °C.y tiene una alta precisión y alta estabilidad. más de 2 KV aislamiento eléctrico, su tamaño de diámetro 18 mm, rango de 2-400 bar.. sensores de presión de cerámica se utilizan ampliamente en los campos de control de procesos, control ambiental,equipos hidráulicos y neumáticos, válvulas de servo, transmisión e instrumentos médicos. Su resistencia a la corrosión hace que tenga grandes ventajas en refrigeración, protección química y ambiental.         b.Sistema de asistencia al estacionamiento El sistema de asistencia al estacionamiento utiliza el sensor de a bordo para identificar un espacio de estacionamiento efectivo y controla el vehículo para estacionar a través de la unidad de control.   Detección de espacios de aparcamientoSensor ultrasónico APA La información ambiental se obtiene a través del sensor ultrasónico APA y se identifica el espacio de estacionamiento.   Detección de obstáculos delanteros y traserosSensor ultrasónico UPA El sensor ultrasónico UPA está montado en el parachoques trasero o en los parachoques delantero y trasero del automóvil para detectar obstáculos delante y detrás, para ayudar al conductor a "ver" los obstáculos delante y atrás,o la distancia del coche cuando se estacionaEs conveniente para aparcar y protege el cuerpo de los arañazos.   c.Sistema ROA El sistema ROA detecta los asientos traseros con un sensor ultrasónico para comprobar si quedan niños.La alarma se activará para recordar al conductor.   Detección de obstáculos Sensor ultrasónico de tipo abierto El sistema ROA utiliza un sensor ultrasónico de tipo abierto. El producto está instalado en la parte superior del vehículo y detecta objetos en movimiento con el principio de detección de rango ultrasónico. Alarma de sonido El ruido Cuando el sensor de tipo abierto detecte el objeto en movimiento en los asientos traseros del vehículo, se activará la alarma para recordar al conductor.   d.Sistema de vigilancia de la zona ciega La solución de vigilancia de la zona ciega es el dispositivo de alarma utilizado para detectar la zona ciega de un vehículo durante la conducción. Detección de la zona ciega Sensor ultrasónico de tipo cercano El sistema de monitoreo puede detectar la zona ciega con el sensor BSD ultrasónico. El sensor está instalado en la parte trasera del vehículo. Tiene un amplio ángulo de detección y un largo rango de detección,que puede detectar el objeto en la parte trasera del vehículo.   Alarma de sonido El ruido Detecta la zona ciega con ondas ultrasónicas. Cuando hay algún objeto en el rango de detección, la alarma recordará al usuario con zumbidos. e.Sistema de alarma antirrobo El sistema de alarma antirrobo es el sistema utilizado para evitar el robo del vehículo o de las pertenencias personales. Componentes de los sensores Sensor ultrasónico de tipo abierto El sistema de alarma antirrobo detecta de forma continua y activa objetos en movimiento dentro del automóvil con tecnología de sensores ultrasónicos. Alarma de sonido El ruido Cuando el sensor detecta cualquier objeto en movimiento, el zumbador generará una alarma de sonido para recordar al conductor.   f.Sistema de detección de espacios de aparcamiento en el aparcamiento El componente central del dispositivo de detección de espacios de estacionamiento es el sensor ultrasónico, que utiliza el principio de detección de rango.   Detección de espacios de aparcamiento Sensor ultrasónico de tipo cercano Sensor de tipo abierto El sistema transmite ondas ultrasónicas de arriba hacia abajo a través de un sensor ultrasónico para analizar la onda reflejada del vehículo o el suelo y detecta cada espacio de estacionamiento con precisión.  
Servicio personal/familiar/aplicación de hogar inteligente
Servicio personal/familiar/aplicación para el hogar inteligente Sistema de seguridad a.Robot de barrido Detección de obstáculos Sensor ultrasónico Sensor de detección de rango El sensor ultrasónico es responsable de transmitir ondas ultrasónicas y es responsable de recibir ondas ultrasónicas. La velocidad de las ondas sonoras que se propagan en el aire es de 340m / s.Según la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción, se puede calcular la distancia entre la máquina y el obstáculo, de modo que se evite la colisión y se puedan detectar correctamente objetos transparentes.   Detección de alfombras Sensor ultrasónico de alta frecuencia Detecta la alfombra con el sensor ultrasónico de alta frecuencia b.Robot de servicio Detección de obstáculos Sensor ultrasónico Sensor de detección de rango El sensor ultrasónico es responsable de transmitir ondas ultrasónicas y es responsable de recibir ondas ultrasónicas. La velocidad de las ondas sonoras que se propagan en el aire es de 340m / s.Según la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción, se puede calcular la distancia entre la máquina y el obstáculo, de modo que se evite la colisión y se puedan detectar correctamente objetos transparentes. c. UAV   Detección de obstáculos Sensor ultrasónico Sensor de detección de rango La detección de obstáculos del UAV utiliza un sensor/módulo ultrasónico, que está instalado en el extremo delantero del fuselaje para transmitir y recibir ondas ultrasónicas.Según la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción, se puede calcular y evitar la distancia entre la máquina y el obstáculo.   Vuelo de vueloSensor ultrasónicoEl sensor ultrasónico está instalado en la parte inferior del avión no tripulado, y el ultrasonido se utiliza para medir la altura relativa del fuselaje al suelo para garantizar un planeo preciso. d.Taba de baño inteligente Detección del cuerpo Sensor ultrasónico Módulo de detección de alcance El sensor está conectado al dispositivo de salida de agua, y el sensor emite ondas ultrasónicas.activar el dispositivo de salida de agua para que funcione.   Monitoreo del caudal de agua Sensor de flujo ultrasónico El medidor de flujo ultrasónico se instala en la tubería de agua para realizar el monitoreo del flujo de agua, como el consumo de agua y el estado de la tubería de agua (si hay fugas de agua) e.Impresora Una impresora es un dispositivo que imprime los resultados o resultados intermedios de una computadora en un papel en un formato especificado por números, letras, símbolos y gráficos que pueden ser reconocidos por los humanos. Detección de doble papel Sensor ultrasónico de alta frecuencia El sensor se utiliza en la impresora para detectar con onda ultrasónica      
¿Cómo funciona la piezoelectricidad?
Tenemos materiales específicos que son adecuados para aplicaciones de piezoelectricidad, pero ¿cómo funciona exactamente el proceso?Con el Efecto Piezoeléctrico.El rasgo más singular de este efecto es que funciona de dos maneras.Puede aplicar energía mecánica o energía eléctrica al mismo material piezoeléctrico y obtener un resultado opuesto. La aplicación de energía mecánica a un cristal se denomina efecto piezoeléctrico directo y funciona así: Un cristal piezoeléctrico se coloca entre dos placas de metal.En este punto el material está en perfecto equilibrio y no conduce corriente eléctrica. Luego, las placas de metal aplican presión mecánica al material, lo que hace que las cargas eléctricas dentro del cristal se desequilibren.Aparecen cargas positivas y negativas en exceso en lados opuestos de la cara del cristal. La placa de metal recoge estas cargas, que se pueden utilizar para producir un voltaje y enviar una corriente eléctrica a través de un circuito. Eso es todo, una simple aplicación de presión mecánica, apretar un cristal y de repente tienes una corriente eléctrica.También puede hacer lo contrario, aplicando una señal eléctrica a un material como un efecto piezoeléctrico inverso.Funciona así: En la misma situación que en el ejemplo anterior, tenemos un cristal piezoeléctrico colocado entre dos placas de metal.La estructura del cristal está en perfecto equilibrio. Luego se aplica energía eléctrica al cristal, que se contrae y expande la estructura del cristal. A medida que la estructura del cristal se expande y contrae, convierte la energía eléctrica recibida y libera energía mecánica en forma de onda de sonido. El efecto piezoeléctrico inverso se utiliza en una variedad de aplicaciones.Tome un altavoz, por ejemplo, que aplica un voltaje a una cerámica piezoeléctrica, lo que hace que el material vibre en el aire como ondas de sonido. El descubrimiento de la piezoelectricidad La piezoelectricidad fue descubierta por primera vez en 1880 por dos hermanos y científicos franceses, Jacques y Pierre Curie.Mientras experimentaban con una variedad de cristales, descubrieron que aplicar presión mecánica a cristales específicos como el cuarzo liberaba una carga eléctrica.Llamaron a esto el efecto piezoeléctrico.Los siguientes 30 años vieron la piezoelectricidad reservada en gran parte para experimentos de laboratorio y mayor refinamiento.No fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando se utilizó la piezoelectricidad para aplicaciones prácticas en el sonar.El sonar funciona conectando un voltaje a un transmisor piezoeléctrico.Este es el efecto piezoeléctrico inverso en acción, que convierte la energía eléctrica en ondas sonoras mecánicas. Las ondas de sonido viajan a través del agua hasta que golpean un objeto.Luego regresan a un receptor de origen.Este receptor utiliza el efecto piezoeléctrico directo para convertir las ondas de sonido en voltaje eléctrico, que luego puede ser procesado por un dispositivo de procesamiento de señales.Usando el tiempo entre el momento en que la señal se fue y cuando regresó, la distancia de un objeto se puede calcular fácilmente bajo el agua. Con el éxito del sonar, la piezoelectricidad se ganó la mirada ansiosa de los militares.La Segunda Guerra Mundial avanzó la tecnología aún más cuando investigadores de los Estados Unidos, Rusia y Japón trabajaron para crear nuevos materiales piezoeléctricos hechos por el hombre llamados ferroeléctricos.Esta investigación condujo a dos materiales artificiales que se utilizan junto con el cristal de cuarzo natural, el titanato de bario y el titanato de circonato de plomo. Piezoelectricidad hoy En el mundo actual de la electrónica, la piezoelectricidad se usa en todas partes.Pedir direcciones a Google para llegar a un nuevo restaurante usa piezoelectricidad en el micrófono.Incluso hay un metro en Tokio que utiliza el poder de los pasos humanos para alimentar estructuras piezoeléctricas en el suelo.Encontrará que la piezoelectricidad se usa en estas aplicaciones electrónicas: Actuadores Los actuadores usan piezoelectricidad para alimentar dispositivos como máquinas de tejer y braille, cámaras de video y teléfonos inteligentes.En este sistema, una placa de metal y un dispositivo actuador intercalan un material piezoeléctrico.Luego se aplica voltaje al material piezoeléctrico, que se expande y contrae.Este movimiento hace que el actuador también se mueva. Altavoces y zumbadores Los parlantes usan piezoelectricidad para alimentar dispositivos como despertadores y otros dispositivos mecánicos pequeños que requieren capacidades de audio de alta calidad.Estos sistemas aprovechan el efecto piezoeléctrico inverso al convertir una señal de voltaje de audio en energía mecánica como ondas de sonido. Conductores Los controladores convierten una batería de bajo voltaje en un voltaje más alto que luego se puede usar para impulsar un dispositivo piezoeléctrico.Este proceso de amplificación comienza con un oscilador que emite ondas sinusoidales más pequeñas.Estas ondas sinusoidales luego se amplifican con un amplificador piezoeléctrico. Sensores Los sensores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como micrófonos, guitarras amplificadas y equipos de imágenes médicas.En estos dispositivos se utiliza un micrófono piezoeléctrico para detectar variaciones de presión en las ondas de sonido, que luego se pueden convertir en una señal eléctrica para su procesamiento. Fuerza Una de las aplicaciones más sencillas de la piezoelectricidad es el encendedor de cigarrillos eléctrico.Al presionar el botón del encendedor, se libera un martillo con resorte en un cristal piezoeléctrico.Esto produce una corriente eléctrica que cruza un espacio de chispa para calentar y encender el gas.Este mismo sistema de energía piezoeléctrico se usa en estufas y quemadores de gas más grandes. motores Los cristales piezoeléctricos son perfectos para aplicaciones que requieren precisión precisa, como el movimiento de un motor.En estos dispositivos, el material piezoeléctrico recibe una señal eléctrica, que luego se convierte en energía mecánica para forzar el movimiento de una placa de cerámica. Piezoelectricidad y el futuro ¿Qué le depara el futuro a la piezoelectricidad?Las posibilidades abundan.Una idea popular que los inventores están lanzando es el uso de piezoelectricidad para la recolección de energía.Imagina tener dispositivos piezoeléctricos en tu smartphone que pudieran activarse con el simple movimiento de tu cuerpo para mantenerlos cargados. Pensando un poco más grande, también podría incrustar un sistema piezoeléctrico debajo del pavimento de la carretera que puede ser activado por las ruedas de los automóviles en movimiento.Esta energía podría luego ser utilizada en semáforos y otros dispositivos cercanos.Combine eso con una carretera llena de autos eléctricos y se encontrará en una situación de energía neta positiva.  

2023

04/03

Comprender cómo funciona el transductor ultrasónico
¿Qué es un transductor ultrasónico? Un transductor ultrasónico es un instrumento que mide la distancia a un objeto utilizando ondas de sonido ultrasónicas.Un transductor ultrasónico utiliza un transductor para enviar y recibir pulsos ultrasónicos que transmiten información sobre la proximidad de un objeto.Las ondas de sonido de alta frecuencia se reflejan desde los límites para producir distintos patrones de eco. Cómo funciona el transductor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos funcionan enviando una onda de sonido a una frecuencia por encima del rango del oído humano.El transductor del sensor actúa como un micrófono para recibir y enviar el sonido ultrasónico.Nuestroultrasensores sónicos, como muchos otros, utilizan un solo transductor para enviar un pulso y recibir el eco.El sensor determina la distancia a un objetivo midiendo los lapsos de tiempo entre el envío y la recepción del pulso ultrasónico. El principio de funcionamiento de este módulo es simple.Envía un pulso ultrasónico a 40 kHz que viaja por el aire y, si hay un obstáculo u objeto, rebota hacia el sensor.Al calcular el tiempo de viaje y la velocidad del sonido, se puede calcular la distancia. ¿Por qué utilizar un transductor ultrasónico? El ultrasonido es fiable en cualquier entorno de iluminación y se puede utilizar en interiores o exteriores.Los sensores ultrasónicos pueden manejar la evitación de colisiones para un robot y moverse con frecuencia, siempre que no sea demasiado rápido. Los ultrasonidos se usan tan ampliamente que se pueden implementar de manera confiable en aplicaciones de detección de contenedores de granos, detección de nivel de agua, aplicaciones de drones y detección de automóviles en su restaurante o banco local. Los telémetros ultrasónicos se utilizan comúnmente como dispositivos para detectar una colisión. Los sensores ultrasónicos se utilizan mejor en la detección sin contacto de: Presencia Nivel Posición Distancia Los sensores sin contacto también se denominan sensores de proximidad. Los ultrasonidos son independientes de: Luz Fumar Polvo Color Material (excepto superficies blandas, es decir, lana, porque la superficie absorbe la onda de sonido ultrasónica y no refleja el sonido). Detección de largo alcance de objetivos con propiedades de superficie variadas. Los sensores ultrasónicos son superiores a los sensores de infrarrojos, porque no se ven afectados por el humo o los materiales negros; sin embargo, los materiales blandos que no reflejan muy bien las ondas del sonar (ultrasónico) pueden causar problemas.No es un sistema perfecto, pero es bueno y confiable.

2023

05/08

Principio de funcionamiento de la medición ultrasónica
A.Fundamento teórico El medidor de altura ultrasónico se desarrolla en base al principio de reflexión. Mientras envía una señal de pulso, el temporizador incorporado del receptor se activa y se detiene cuando el receptor capta la señal reflejada.Al calcular la longitud de la onda y el tiempo que el sensor dedica a captar la señal reflejada, se mide la distancia entre el sensor y el objeto, en este caso el suelo. Concepto de diseño: El medidor de altura ultrasónico consta de dos módulos: el módulo de detección de distancia y el módulo de visualización de datos. Entre ellos, el módulo de visualización de datos incluye tres partes: temporizador, pantalla y procesador de datos. La distancia se mide con un sensor ultrasónico.Traduce el intervalo de tiempo medido entre el envío y la recepción de la señal en una señal eléctrica, que luego será recogida y transferida por el convertidor A/D.Una pantalla mostrará el resultado. B. Estructura del sistema El medidor de altura ultrasónico es un sistema de control de microcontroladores y consiste en un circuito de emisión de ultrasonido y un circuito de recepción.El circuito de emisión está compuesto por un circuito y el transductor ubicado en el puerto de salida del circuito de emisión.El circuito de recepción de ultrasonidos consta de un transductor, un circuito amortiguador y un circuito integrado de recepción. El sensor ultrasónico es un sensor que se desarrolla de acuerdo con las propiedades del ultrasonido.Al usar el ultrasonido como herramienta de medición, debe tener emisión y recepción de ondas, y se necesita un sensor para realizar este trabajo.El sensor ultrasónico está hecho de cerámica piezoeletraica, que puede emitir y recibir ultrasonido. El componente central del sensor ultrasónico es la firma de cerámica piezoeléctrica dentro de su caja de metal o plástico.Los principales parámetros de su desempeño son la frecuencia de trabajo, la sensibilidad y la temperatura de trabajo. C. Emisor de ultrasonido Para investigar y utilizar el ultrasonido, la gente ha diseñado y producido una gran variedad de emisores de ultrasonido.Se pueden clasificar en dos tipos: emisión eléctrica y emisión mecánica.La forma eléctrica es la más utilizada. Y el principio de funcionamiento de eso se puede encontrar en wikipedia.

2023

06/07