超声波传感器SU923QD 使用方法
来源:
湖北汉开智能科技有限公司
发布时间:2025-12-08 21:46:50
超声波传感器SU923QD 使用方法
一体化超声波物位计是物理仪器,由换能器()发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。
脉冲简介
超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波回波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输之间T之间的关系可以用公式表示:S=C×T/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重叠,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
超声波传感器SU923QD 使用方法
基本原理
超声波物位计是根据超声波测距技术开发研制而成。
物位计接线盒内微控制器产生一定频率的超声波,经过驱动放大,由超声波垂直象物体表面发出,当超声波接触物面后,反射回超声波,此反射波形经过电路放大处理后,产生一个信号给微控制器。在一定温度下,超声波的波速为一定值,于是微控制器只需计算波的往复时间,并根据公式S=C*T/2,便可得出物位高度。
超声波传感器SU923QD 使用方法
特点介绍
超声波物位计可以应用于各种复杂工况。
“回波学”功能使得仪表多个回波工况下,可正确地确认真实回波,并获得准确的测量结果。
换能器内置温度传感器,可实现测量值的实时温度补偿。
超声波换能器采用声学匹配之技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。
超声波传感器SU923QD 使用方法
一、产品简介
超声波传感器SU923QD是一款高性能的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、家用电子等领域。它具有高精度、高稳定性、低功耗等特点,能够满足各种测距需求。
二、产品特点
1. 高精度:SU923QD采用*的超声波技术,测距精度可达±2mm,确保测量结果的准确性。
2. 高稳定性:传感器采用高稳定性的材料,具有抗干扰能力强、寿命长等优点。
3. 低功耗:SU923QD功耗低,适用于电池供电的设备,延长设备使用时间。
4. 宽工作电压:支持3.3V至5V的工作电压,适应性强。
5. 小型化设计:传感器体积小巧,便于集成到各种设备中。
三、使用方法
1. 连接电源
首先,将超声波传感器SU923QD的VCC端连接到电源正,GND端连接到电源负。电源电压应在3.3V至5V之间。
2. 连接数据线
将SU923QD的TRIG端连接到控制器的触发输入端,ECHO端连接到控制器的接收输入端。根据实际需求,可选择串行通信或PWM通信方式。
3. 设置控制器
根据所选通信方式,设置控制器的相关参数。例如,在串行通信方式下,设置波特率、数据位、停止位等。
4. 编写程序
根据实际应用需求,编写相应的控制程序。以下是一个简单的示例程序(以串行通信为例):
```c
#include
#define TRIG_PIN 2
#define ECHO_PIN 3
#define SERIAL_BAUD 9600
SoftwareSerial mySerial(TRIG_PIN, ECHO_PIN);
void setup() {
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
mySerial.begin(SERIAL_BAUD);
}
void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
distance = duration * 0.034 / 2;
mySerial.print("Distance: ");
mySerial.println(distance);
delay(1000);
}
```
5. 测试
将编写好的程序上传到控制器,连接超声波传感器SU923QD。通过串口监视器查看测距结果,确保传感器工作正常。
四、注意事项
1. 在使用过程中,请确保传感器安装牢固,避免振动和碰撞。
2. 避免将传感器置于高温、高湿、强磁场等恶劣环境中。
3. 使用过程中,如发现异常,请及时停止使用,联系售后服务。
超声波传感器SU923QD 使用方法
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