超声波传感器.ppt
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1、第9章 超声波传感器,9.1 超声波及其性质,1,9.2 超声波发生法与振动因子的设计,9.3 超声波传感器的结构,3,9.4 超声波传感器的基本电路,4,2,5,9.5 超声波传感器的应用,概述,超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的、各行各业都要使用的通用技术之一。我国对超声波技术及其传感器的研究十分活跃,目前超声波技术已广泛应用于冶金、船舶、机械、医疗等各个工业部门的超声清洗、超声焊接、超声加工、超声检测和超声医疗等方面。,9.1 超声波及其性质,9.1.1 超声波的频率范围 人听到响声是由于乐器的振动,经过周围的空气,传送到人耳,振动耳膜,使听觉神经感受到响声。音的高低取决于
2、振动数的多少,音的强弱取决于振幅的大小。一般人耳可听见的声波数范围为16Hz20KHz,但此频率范围的界限与音的强度或个人听觉有关系,所以一般人耳的感音范围大致可绘成如果9-1所示的关系图。,9.1 超声波及其性质,超声波的声波数下限当然也不易决定,通常将20KHz以上的音波称为超声波(Ultrasonic wave)。但是听到、听不到只是人耳的感觉问题,有时为了配合使用,也将频 率降至10KHz,但有时也可能 将频率升到 1000MHz。,图9-1 人耳感音频率范围,9.1 超声波及其性质,9.1.2超声波的种类超声波的发射方式不同,造成了超声波种类的不同,大致上可 分 为五类,如图所示,图
3、(a)的纵波(Longitudinal Wave)又称压缩波(Compression Wave),介质粒子的振 动与波的进行方向一致,专供强力超 声波的运用。图(b)为纵波,比起图(a)的纵波,波速 慢了许多,主要是因为此类纵波是在 直径较小的棒中传输。,9.1 超声波及其性质,图(c)为横波(Transverse Wave)又称剪 断波(Shear Wave,S波)介质粒子的 振动与垂直波的进行方向一致,常用于 超声波探勘计等的计测。图(d)为表面波(Surface Wave)又称 Rayleigh。图(e)为弯曲波(Flexural Wave,Bending Wave),在沿波进行方向的中
4、心线上介质粒子进行横振动,接近介质表面的粒子进行压缩、伸张运动。,9.1 超声波及其性质,9.1.3超声波的波速与波长超声波的波速C、波长、频率f之间有下列关系:C=f表9-1为超声波在各种介质中的波速,图9-3所示为超声波在空气、水、金属中的波长与周期波数的关系,图中以实线和虚线区分超声波的使用范围。,9.1 超声波及其性质,表9-1 超声波在各种介质中的速度,9.1 超声波及其性质,图9-3 空气、水、金属中的波长及频率,9.1 超声波及其性质,由上所述可知,纵波的音速在常温空气中约3.410 cm/s,在水中为1.410 cm/s,铝中为 6.2210 cm/sec,如果发射一个超声波的
5、频率为40KHz,则可利用C=f求出,超声波在空气中,水中及铝中的波长为:空气中:水中:铝中:,9.1 超声波及其性质,9.1.4超声波的损失理想情况下,超声波发射出去后,会一边扩大,一边直线前进,只要介质没有吸收超声波的性质,超声波的强度不论传到任何地方都不会减弱。不过实际上超声波的强度随着距离的增加而逐渐减弱,其原因有二:一是随着距离的增加波面会扩大,从而造成扩散损失,另外一方面,超声波会被传播介质吸收及散射,从而造成波动能量的损失。一般称为吸收损失,也称衰减。,9.1 超声波及其性质,图9-4所示即为超声波在各类介质中的衰减情形,读者在图中将会发现频率愈低的超声波衰减愈小。,图9-4 超
6、声波的衰减,9.1.5 超声波的指向性,9.1.5 超声波的指向性 如图9-5所示,使一个半径为R的圆 板波源呈活塞状振动,发射出具有 波长的超声波,则其指向角可以 表示为sin=R。例如从直径30mm的振动因子,对油中发射出1MHz 的超声波,使 得R=10,于是其指向角=4。可见,欲使超声波角度集中,可减小或增大R,但一般以减小居多。,图9-5 超声波的指向性,9.1 超声波及其性质,9.1.6 超声波的反射、透射与折射当超声波经过性质不同的介质交界面时,一部分会反射,其余的会穿透过去。这种反射或穿透的强度,由这两个交界介质的特性阻抗Z 决定。所谓特性阻抗即为介质的密度()与音速(C)的乘
7、积。假设现在将超声波垂直地射入固有特性阻抗不同的交界面时,如图9-6,则音波的反射率可用下式表示:,9.1 超声波及其性质,由上式可知两种介质的特性阻抗差越大,反射率也就越大。超声波射入交界面除了部分反射外,其余的全部穿透过去,而超声波的穿透率T可以用下式表示:,图9-6 超声波的反射与透射,9.1 超声波及其性质,书中表9-2所示为各种介质的反射率。图9-7 所示为在不同介质间设厚度为L的其它介质,传播超声波时,若将遮断超声波,此时的透射率T1 为:,图9-7 不同媒质间的反射与透射,9.1 超声波及其性质,若邻接中间介质的左右介质相同,即Z1Z2 时,则T1 可简化为:式中K=2f/C2,
8、Z1=1C1,Z2=2C2,Z3=3C3,f为超声波的频率。,9.1 超声波及其性质,由上式可推论得知,越增大穿透率T1,可以使中间层Z2尽量接近Z1,而且用薄板(使L愈小愈好),或厚度为超声波半波长的整数倍的板。若按此要领设计则穿透率T1变成:,9.1 超声波及其性质,如图9-8,如果超声波斜着射入固有特性阻抗不同的交界面时,超声波会发生折射,令入射角为i,折射角为t,C1为入射前的波速,C2为折射后的波速,其关系可以下式表示:,图9-8 超声波的折射,9.1 超声波及其性质,9.1.7超声波的空洞现象 在液体中发射强力超声波时,若发射的超声波为纵波,在液体中又发生负压过大现象时,负压会将液
9、体拉裂,发生空孔,即空洞现象。图9-9所示为空洞的发生示意图。此类现象 具有氧化、搅拌、破坏等各种作用,所以有时超声波也常常用来做氧化、还原反应及洗净等工作。,图9-9 空洞的发生,9.1 超声波及其性质,9.1.8 超声波的衰减声波在介质中传播时,随着传播距离的增加,能量逐渐衰减。其声压和声强的衰减规律为:、距声源x处的声压和声强;x 声波与声源间的距离;衰减系数,单位为Np/m(奈培/米)。,9.1 超声波及其性质,声波在介质中传播时,能量的衰减决定于声波的扩散、散射和吸收。在理想介质中,声波的衰减仅来自于声波的扩散,即随声波传播距离增加而引起声能的减弱。散射衰减是固体介质中的颗粒界面或流
10、体介质中的悬浮粒子使声波散射。吸收衰减是由介质的导热性、粘滞性及弹性滞后造成的,介质吸收声能并转换为热能。,9.1 超声波及其性质,9.1.9超声波的干涉如果在一种介质中传播几个声波,于是会产生波的干涉现象。由不同波源发出的频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的两个波在空间相遇时,某些点振动始终加强,某些点振动始终减弱或消失,这种现象称为干涉现象。两个振幅相同的相干波在同一直线上彼此相向传播时叠加而成的波称为驻波。每相距/2的这些点上,介质保持静止状态,这些点称为节点,节点之间对应介质位移最大的点称为波腹。,9.2 超声波发生法与振动因子的设计,目前较常用的超声波发生法大致如下表所示,
11、表中分机械性振动与电气驱动两种,在本节将对电气驱动式超声波做详细介绍。电气驱动式超声波依驱动原理可分为压电式、电伸缩式、磁伸 缩式等三种。,9.2.1 压电式振动因子,9.2.1压电式振动因子压电式超声波是利用压电晶体,加入电压后,产生的自由振荡信号。所使用的振动因子材料有三种,分别是水晶、Rochelle盐及ADP(Am-monium Dihydrogen Phosphate),图9-10所示为这三类材料的结晶形态。,图9-10 压电材料的结晶形态,9.2.1 压电式振动因子,表9-4所示为各结晶体的切削角度及其它电气特性。,表9-4 压电材料常数,9.2.2 电伸缩式振动因子,图9-11
12、电伸缩振动子的振动形态,9.2.2电伸缩式振动因子电伸缩材料不同于水晶类压电材料,可烧结任意形状、尺寸的振动因子,图9-11所示为6种电伸缩式材料常用烧结的形状。,9.2.2 电伸缩式振动因子,在电伸缩材料的两电极间加入直流高电压并使得正负变化,此时材料尺寸会有伸缩现象,因此会压缩空气,形成振荡,传送出振动信号。电伸缩式超声波信号送出的形式和材料的形状有关,如图9-11 所示,其形状不同,所产生的信号振动方式也不同。经常使用的电伸缩形式的材料有钛酸钡及锆酸钛酸铅两种。书中表9-5为材料特性及一般用途。,9.2.3 磁伸缩式振动因子,9.2.3磁伸缩式振动因子将镍等强磁性体做成棒状,置于磁场中磁
13、化,其长度会沿磁化方向发生变化,此即磁伸缩现象。磁伸缩现象依金属材质的不同,较常用的材质有镍、alufer合金(AF 合金、AL12、Fe88)、ferrite烧结金属,其磁伸缩率各不相同,图9-12所示为各种形状的磁伸缩式振动因子,表9-6为其材料特性。,9.2.3 磁伸缩式振动因子,图9-12 各种形态的磁伸缩,9.2.3 磁伸缩式振动因子,表9-6 磁伸缩材料的特性比较,9.2.3 磁伸缩式振动因子,综上所述,我们可将压电、电伸缩、磁伸缩各振动因子的特性做比较,如表9-7所示,供读者参考。,表9-7 压电、电伸缩、磁伸缩各振动因子的特性比较,9.3 超声波传感器,利用超声波在超声场中的物
14、理特性和各种效应而研制的装置可称为超声波换能器、探测器或传感器。超声波探头按其工作原理可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等,而以压电式最为常用。压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷,这种传感器统称为压电式超声波探头。它是利用压电材料的压电效应来工作的:逆压电效应将高频电振动转换成高频机械振动,从而产生超声波,可作为发射探头;而利用正压电效应,将超声振动波转换成电信号,可用为接收探头。,9.3 超声波传感器,超声波探头结构如图9-13所示,主要由压电晶片、吸收块(阻尼块)、保护膜组成。,图9-13 压电式超声波传感器结构,9.4 超声波传感器的基本电路,9.4.1 超声波传感器的驱动电路
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