ZHCACW8 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2液位检测实现
    1. 2.1 电容式
    2. 2.2 超声波
    3. 2.3 磁性霍尔效应实现方案
      1. 2.3.1 不同类型的霍尔效应传感器
      2. 2.3.2 实现方案 1:浮动磁体加上线性霍尔效应传感器
      3. 2.3.3 实现方案 2:浮动磁体加上锁存器或开关阵列
      4. 2.3.4 轴向臂上的浮动装置
  6. 3功能演示设计
    1. 3.1 浮臂
    2. 3.2 GUI 操作
    3. 3.3 3D 打印零件方向和设置
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档

超声波

超声波液位检测依赖于从容器一侧的换能器发出一系列脉冲,然后侦听从液体顶部反射的返回脉冲。通过飞行时间 (ToF) 即可得出液位,如图 2-1 所示。

GUID-20230707-SS0I-THGV-HWHL-QDLKCLHRS9GM-low.png图 2-2 超声波液位检测

超声波检测可以生成准确的液位读数,在某些条件下甚至可以精确到微米级。与电容式或霍尔效应检测设计相比,超声波检测设计成本更高。与电容式检测设计不同,液体的电气特性不会影响超声波测量。空气耦合超声波检测与水耦合超声波检测具有类似的性能,但换能器安装位置比较灵活,换能器可以安装在容器的上方、下方或内部。

适用于液位检测、流量检测和液体识别应用的超声波检测基础知识 应用手册提供了有关超声波方案实现的更多详细信息。