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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一、引言 超声同步检波报警器就是利用同步检波原理做成的一种超声报警器。其原理如方块图1所示,这是一种适合於密闭仓室内使用的高灵敏度入侵报警器。它由单频信号发生器、发射换能器、接收换能器、选频接收机、同步检波电路、高通滤波以及报警电路构成。 发射换能器既可用作把信号转换为声信号向仓室发射超声波,又可作为单频信号发生器的振荡元件,使发射的频率始终跟踪着换能器的谐振频率。 接收换能器的谐振频率完全与发射换能器一致。它把接收到的超声波转换成电信号送入选频接收机。此时,接收到的信号有仓室内的静目标回波、宽带的环境…  相似文献   

2.
介绍了超声波流量计的工作原理,设计出一种简单高效的四声道超声波驱动电路及回波接收电路,着重介绍了四声道电路切换的设计。信号接收电路采用集成芯片放大滤波。本系统主要应用于超声波气体流量计。最终实验结果表明发射效率高,同波信号良好。  相似文献   

3.
采用单片机STC12C5AS32最小系统作为小车的智能控制系统。通过红外发射接收探头检测到物体,通过机械手将物体拾起,然后再通过红外发射接收探头检测路面寻迹线,使小车逐一将物体按预定轨道放入库房内,并通过液晶显示来实现时间显示。系统共分为:单片机最小系统模块、舵机驱动模块、步进电机驱动模块、液晶显示模块、转向模块、声音模块来实现智能小车的控制。  相似文献   

4.
提出一种用于管道在线腐蚀检测的方法,基于超声波脉冲反射法检测原理,依据超声波在介质中的传播特性,研究系统的超声波发射电路和程控放大电路。实验结果表明:发射电路产生的高压负脉冲信号能够有效激励超声探头;程控放大电路可以解决回波信号因深度增加能量衰减的问题,获得的信号达到技术要求。系统能够完成管道在线腐蚀检测的需要,具有良好的应用价值。  相似文献   

5.
该设计基于声波在空气中传播遇到障碍物反射的原理,通过超声波的发射和接收来完成黑暗空调管道内的障碍探测.测距器由超声波发射模块、信号接收模块、单片机处理模块、数码显示以及声光告警显示模块等部分组成.文中详细介绍了测距器的硬件组成、检测原理、方法及软件流程.  相似文献   

6.
针对液体、固体物体表面过于光滑,不易测量的状况,采用ATMEL公司生产的单片机AT89S52最小系统设计并实现了一种结构简单检测迅速的超声波测距仪。根据超声波在空气中的传播特性,重点讨论了超声波测距的数据处理方法、装置的硬件实现以及为提高测量精度采用的温度补偿方法。系统由单片机最小系统、温度测量电路、数码管显示电路、超声波发射接收电路、LED显示电路、报警电路组成。通过实验,表明系统测量工作可靠,有良好的测量精度和灵敏度。  相似文献   

7.
本文基于STC单片机研制了一款语音识别系统。该系统分为接收电路和发射电路。工作时,发射电路上的光敏采集模块采集周围环境光线亮度,光线低于设定阈值,系统响应外界语音命令,单片机将读取的灯光编码通过无线模块发送。接收电路接收控制信号,读取数据后,控制相应灯开关。整个过程中,执行命令通过相关显示设备进行用户展示,直观、操作简易,实现了智能控制。  相似文献   

8.
李晓东  邹雨霏  白杨 《硅谷》2012,(18):56-57
本设计是以ATmega16单片机为核心,以UC/OS实时操作系统为软件平台的的低成本、高精度、微型化数字显示的超声波测距系统,实现对前方物体距离的测量。利用超声波传感器对前方物体进行感应,实现无接触式测量,单片机对超声波传感器发射和接收的超声波信号进行分析和处理,并采用DS18B20对系统进行温度补偿,最后将结果显示出来。此系统具有抗干扰能力强、实时性好,经过系统扩展和升级后有很好的应用前景。  相似文献   

9.
利用超声回波跟踪技术测量血流速度的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
文章主要介绍了利用超声回波跟踪技术进行血流速度测量的原理和方法,通过对运动弦线速度的测量实验,比较了这种方法和传统的超声多谱勒技术在血流速度测量上的性能差异。  相似文献   

10.
通过单片机编程实现远程控制家用电器。该设计是以ATB9c2051芯片为核心芯片,进行主要的信息处理,通过电话线路遥控实现某一路电器的开关,接收外部操作指令形成各种控制信号,并完成对于各种信息的记录。接口电路提供单片机与电话外线的接口,其中包括振铃检测、摘挂机电路、双音多频识别电路以及语音提示电路。该系统通过对不同按键信号的识别来控制不同家用电器的开或关。  相似文献   

11.
水位控制在日常生活及工业中应用广泛,本文设计的水位控制器利用超声波反射特性测量水位,采用单片机AT89S51和超声波探头UCM40R进行设计。该水位控制器包括了基于超声波的水位高度检测模块、液晶显示模块、报警电路模块、串口通信电路模块以及水位控制信号输出模块等几个部分。多个模块之间协同工作以实现测量水位、动态显示液面高度并自动控制水量等功能,克服了机械控制和PLC控制的缺点。实验证明该控制器设计正确可靠,各控制信号输出准确稳定,达到了水位控制的要求和目的。  相似文献   

12.
我们研制了一种可用于有气雾、高温、腐蚀性贮罐的智能超声波液位计,它是根据空气回声测距原理,可对各种工业生产过程中储槽、容器中的介质的液位进行非接触连续测量的仪器。它由主机和超声换能器及温度传感器组成,主机的单片机用来控制超声波换能器的发射和接收、A/D、D/A转换以及数字显示。发射、接收电路由脉冲发生器、接收放大器、自动增益控制、整形等电路组成。超声波换能器为其能在有腐蚀性的场合使用,采用了抗腐蚀的PVC材料,同时考虑了工业上的安全使用,故将换能器设计成密闭防爆式的结构。仪器的主要特点:①根据测…  相似文献   

13.
根据单波束超声波测距原理,向模拟海底钴结壳微地形的水池表面发射超声波,应用自适应滤波方法可以估计超声回波信号的时延,使最小均方误差(LMS)后的回波信号与参考信号之间方差达到最小值,此刻的延时量就是渡越时间t,从而求出探头与目标之间的距离.通过计算机仿真和试验结果表明,将最小均方误差自适应时延法应用于海底微地形高程数据的测量,获得测距精度高,能够适用于海底微地形的探测.  相似文献   

14.
超声反射法测量混凝土厚度   总被引:1,自引:0,他引:1  
一 、前言 在超声检测领域中,反射法占有重要地位,而准确地提取材料中各界面的反射回波声时(或谐频),则是反射法超声检测的一个基本课题。 对于低衰减、非频散的均匀介质材料,反射法超声检测已很成熟,而对于高衰减、频散严重的多相材料体系,如混凝土等,由于有用回波信号衰减过快:频散及模式转换,使得有用信号微弱且伴有畸变,很难予以分辨。 本文试图采用几种超声反射方法来测量混凝土试样的厚度,比较了几种超声探头、冲击回波等接收信号的直读和波形信号处理方法。实验表明:1.普通窄带超声探头的直达与反射信号余振均很长,不能直接读出其厚…  相似文献   

15.
本文介绍一种超声波液体流量计前置预处理电路的基本原理。该电路可将两个交替发射与接收的传感器所接收的信号合用一路进行放大,滤波与自动增益控制。  相似文献   

16.
连续超声波束遇到振动物体表面会产生多普勒效应,反射超声波信号是受振动信号调制的非线性调相信号。对反射波信号求导获得调幅调频信号,再采用能量算子对称差分法,求取该调幅调频信号的瞬时幅值及瞬时频率。鉴于超声波反射回波信号存在幅值衰减现象,而超声波频率不易受外界干扰,故通过调幅调频信号的瞬时频率提取被测物体的振动速度,并由振动速度求导得到振动加速度。同时,从幅值及频率两个方面探讨振动测量范围。仿真及实验结果表明:基于能量算子的超声波测振信号解调方法能有效地提取振动信号,与传统的相位解调方法相比,具有更大的测量范围。  相似文献   

17.
一、前言利用激光多普勒效应进行气体液体和固体的速度测量,已在国内外得到广泛的重视和研究,并已将此新技术用于科研和生产。但是,通过测量激光的多普勒频移值△f,来求运动体的速度,其测速精度将受激光波长、接收方向及双光束夹角等换算因子精度的影响。衍射光栅多普勒频移信号△f,可由双光栅干涉系统产生,它所得到的多普勒信号和入射光的方向及光波波长均没有关系,只决定于光栅常数和光栅的运动速度。通过分偏振移相,还能得到四个90°相移的干涉信号,可直接用计数示波器和李沙育图形测量光栅的运动速度。因此,利用衍射光栅测量运动物体的速度  相似文献   

18.
本文提出了一种可用数字电路实现,能同时完成波束聚焦与方位扫描的均匀线阵波束聚焦扫描方法。发射换能器辐射单频脉冲,均匀线阵接收目标回波。一个较低频率的单频信号通过抽头延迟线产生各种相移,与水听器接收的信号相乘,以消除空间位置引起的相位差。所描述的原理可用在近场声纳上。  相似文献   

19.
李侠  刘春华 《硅谷》2013,(4):96-97
本文以ATM自动柜员机的安全防护舱的入侵探测为研究对象,利用超声波换能器向ATM安全舱内发射超声脉冲信号,通过接收回波并提取回波的包络作为特征向量,采用RBF神经网络来实现信号的分类识别,其识别率可以达到99%以上。  相似文献   

20.
富钴结壳作为一种重要的海底矿产资源,在工业生产中有着重要应用,具有潜在的开采价值,富钴结壳的厚度是评估开采矿区资源量的重要指标.论文基于原位参量探测器测量富钴结壳厚度,探测器向结壳垂直发射调制信号,并接收返回的原频、差频双通道回波信号,分别提取两个回波信号的包络,然后提取回波信号峰值点的到达时刻,采用时延差法测量结壳厚...  相似文献   

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