倒车雷达
倒车雷达(Parking Distance Control, PDC)是汽车泊车或倒车时的安全辅助装置,是超声波传感器测物位的典型应用案例。
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倒车雷达(Parking Distance Control, PDC)是汽车泊车或倒车时的安全辅助装置,是超声波传感器测物位的典型应用案例。
光机扫描机构是红外热成像仪中的关键组件,位于光学系统和红外探测器之间,用于对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上。
压电式超声波传感器是利用压电材料的压电效应原理工作的超声波传感器,是最为常用的超声波传感器类型。常用的压电材料包括压电晶体和压电陶瓷。
压电晶片是压电式超声波传感器的核心元件,多为圆板形,由压电晶体或压电陶瓷制成。其厚度δ与超声波频率f成反比,即频率越高,晶片越薄。
微波传感器是一种利用微波特性来检测某些物理量的器件或装置。微波是介于红外线与无线电波之间的一种电磁波,波长范围1m~1mm,频率范围300MHz~300GHz。微波传感器属于非接触式传感器,广泛应用于工业无损检测、物位测量、地质勘探、军事目标跟踪和战场态势感知等领域。
微波发生器(又称微波振荡器)是微波传感器中用于产生微波信号的装置。由于微波波长很短、频率很高(300MHz~300GHz),要求振荡回路有非常小的电感与电容,因此不能采用普通的晶体管构成微波振荡器,而是采用速调管、磁控管或某些固态元件构成。小型微波振荡器也可采用体效应管。
微波多普勒传感器是一种利用多普勒效应探测运动物体速度、方向与方位的传感器。它通过发射微波到被测对象并接收返回的反射波来实现测量。
微波天线是微波传感器中用于将经振荡器产生的微波信号发射出去的装置。为了保证发射出去的微波信号具有最大的能量输出和一致的方向性,要求微波天线有特殊的结构和形状。
微波无损检测仪是一种利用微波与材料相互作用来检测材料内部缺陷而不造成破坏的传感器系统。主要由微波天线、微波电路、记录仪等部分组成。
微波检测器是微波传感器中用于探测微波信号的装置。微波在传播过程中表现为空间电场的微小变化,因此使用电流电压呈非线性特性的电子元件进行探测。
微波物位计是一种利用微波信号衰减或反射来测量物位(液位或料位)的传感器。通过比较接收天线接收到的微波功率与设定值,判断被测物位是否高于或低于设定高度。
微波辐射计,又称微波温度传感器,是一种利用物体辐射的微波能量来测量其温度的传感器。其工作原理基于普朗克公式在微波波段的近似表达式:
水分子是极性分子,在常态下形成偶极子杂乱无章地分布着。当有外电场作用时,偶极子将形成定向排列。这一特性是微波湿度传感器的物理基础。
热释电探测器是一种基于热释电效应工作的热探测器,是热探测器家族中探测效率最高、频率响应最宽的类型。它利用铁电体材料的自发极化强度随温度变化的特性来检测红外辐射。
磁致伸缩式超声波传感器是利用磁致伸缩效应工作的超声波传感器类型,与压电式超声波传感器并列,是产生和接收超声波的另一种重要物理机制。
红外传感器是一种利用红外辐射(热辐射)实现相关物理量测量的传感器。其基本工作原理基于任何温度高于绝对零度的物体都会向外辐射红外线,且辐射强度与温度的四次方成正比。
红外制导是导弹的制导方式之一,利用目标自身的热辐射获取制导信息。它是红外传感器在军事领域的重要应用。
红外探测器是红外传感器的核心器件,负责将红外辐射转换为可测量的电信号或其他形式的信号。
红外测温仪是利用红外辐射原理进行非接触温度测量的仪器。它通过接收物体发出的红外辐射能量,依据斯蒂藩玻尔兹曼定律确定物体表面温度,广泛应用于工业监控、设备故障诊断、安全检测和医疗防疫等领域。
红外热成像仪是一种将物体表面温度分布转换为人眼可见图像的电子装置,以不同颜色显示温度分布,是红外传感器的重要应用之一。
红外线气体分析仪是一种利用气体对红外线选择性吸收原理来测量气体浓度的仪器。其核心物理基础是朗伯贝尔定律,描述辐射强度随吸收介质浓度和厚度呈指数衰减的规律。
超声波传感器是一种以超声波作为检测手段的传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。它能够产生和接收超声波,利用超声波的各种物理特性(波型、传播速度、反射折射、衰减等)实现非接触式测量。
超声波指纹传感器是一种利用超声波穿透能力和声阻抗差异采集指纹3D特征的传感器。它通过向手指发射超声波并检测回波,利用皮肤与空气对声波阻抗的差异区分指纹嵴与峪的位置,从而获取指纹的立体信息。
超声波探伤仪是利用超声波在材料内部传播时遇到缺陷产生反射、散射或衰减的特性来检测材料内部缺陷的无损检测设备。主要用于检测板材、管材、锻件和焊缝等材料的缺陷(如裂纹、气孔、杂质等),可深达材料内部几米,这是X光探伤达不到的深度。具有检测灵敏度高、速度快、成本低等优点。
超声波流量计是利用超声波在流体中传播速度随流体流动变化的特性来测量流体流速和流量的传感器。具有精度高、压力损失极小、无运动部件、低维护、不阻碍流体流动的特点,可测量非导电、高黏度、浆状、强腐蚀性、放射性等多种流体,测量结果不受流体物理和化学性质的影响,也不受管径大小的限制。
铁电体是一类特殊的电介质材料,具有自发极化且极化方向可随外电场反转的特性。与普通电介质不同,铁电体在外加电压去除后仍保持着极化状态(剩余极化),类似于压电陶瓷的极化特性。
阻尼块(又称吸收块)是高频型压电式超声波传感器的重要组成部分,其作用是降低压电晶片的机械品质,吸收超声波的能量。