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Dinel ULM?53N非接觸式超聲波液位傳感器核心物理原理

點擊次數:105 更新時間:2026-03-18

Dinel ULM?53N非接觸式超聲波液位傳感器核心物理原理

非接觸式超聲波液位傳感器,核心原理是超聲波回波時間差法Time?of?Flight),通過測量聲波往返時間計算液位。

一、核心物理原理(時差測距)

傳感器內置壓電陶瓷換能器,周期性發射高頻超聲波脈沖(約 200 kHz),脈沖在空氣中傳播至液面后反射,換能器接收回波。
  • 距離公式:d = v × t / 2

    • d:探頭到液面的距離

    • v:聲速(經溫度補償校準,約 340 m/s)

    • t:脈沖往返時間

  • 安裝總高度 ? d 即可得到實時液位高度

二、完整工作流程(5 步)

1. 脈沖發射

電子模塊驅動換能器,將電能轉換為高頻超聲波脈沖,垂直向下發射。

2. 傳播與反射

聲波在空氣介質中傳播,遇到液面后,因聲阻抗突變產生反射回波。

3. 回波接收

換能器捕捉反射回波,將聲能重新轉換為微弱電信號。

4. 信號處理(核心)

  • 時間測量:精確計算發射到接收的往返時間 t。

  • 溫度補償:內置溫度傳感器,實時修正聲速(v ≈ 331.5 + 0.6× 溫度),消除環境溫度影響。

  • 濾波與識別:算法過濾泡沫、波動、障礙物等干擾,鎖定真實液面回波。

  • 距離換算:按公式計算探頭?液面距離,再轉換為液位值。

5. 信號輸出

將處理后的液位數據,通過 RS?485 Modbus RTU 輸出至 PLC、上位機或控制系統。

三、關鍵結構與特性

  • 換能器(PVDF 材質):發射 / 接收超聲波,耐污、耐化學腐蝕。

  • 電子艙:集成微處理器、溫度傳感器、通訊模塊,完成計算與輸出。

  • 盲區(0.4 m):探頭下方近距離內,發射波與回波重疊無法識別,需確保

    液位高于此區域

  • 回差與穩定性:內置濾波算法,抑制液面波動干擾,保證測量穩定。

四、一句話總結

ULM?53N?10?G?M?B?L?K2 靠超聲波往返時間測距,經溫度補償與信號處理,將距離轉為液位,通過 Modbus 輸出,實現非接觸、高精度連續監測。
,核心原理是超聲波回波時間差法(Time?of?Flight),通過測量聲波往返時間計算液位。

一、核心物理原理(時差測距)

傳感器內置壓電陶瓷換能器,周期性發射高頻超聲波脈沖(約 200 kHz),脈沖在空氣中傳播至液面后反射,換能器接收回波。
  • 距離公式:d = v × t / 2

    • d:探頭到液面的距離

    • v:聲速(經溫度補償校準,約 340 m/s)

    • t:脈沖往返時間

  • 安裝總高度 ? d 即可得到實時液位高度。

二、完整工作流程(5 步)

1. 脈沖發射

電子模塊驅動換能器,將電能轉換為高頻超聲波脈沖,垂直向下發射。

2. 傳播與反射

聲波在空氣介質中傳播,遇到液面后,因聲阻抗突變產生反射回波。

3. 回波接收

換能器捕捉反射回波,將聲能重新轉換為微弱電信號。

4. Dinel 傳感器信號處理(核心)

  • 時間測量:精確計算發射到接收的往返時間 t

  • 溫度補償:內置溫度傳感器,實時修正聲速(v ≈ 331.5 + 0.6× 溫度),消除環境溫度影響。

  • 濾波與識別:算法過濾泡沫、波動、障礙物等干擾,鎖定真實液面回波。

  • 距離換算:按公式計算探頭?液面距離,再轉換為液位值。

5. 信號輸出

將處理后的液位數據,通過 RS?485 Modbus RTU 輸出至 PLC、上位機或控制系統。

三、關鍵結構與特性

  • 換能器(PVDF 材質):發射 / 接收超聲波,耐污、耐化學腐蝕。

  • 電子艙:集成微處理器、溫度傳感器、通訊模塊,完成計算與輸出。

  • 盲區(0.4 m):探頭下方近距離內,發射波與回波重疊無法識別,需確保液位高于此區域。

  • 回差與穩定性:內置濾波算法,抑制液面波動干擾,保證測量穩定。

四、一句話總結

ULM?53N?10?G?M?B?L?K2 靠超聲波往返時間測距,經溫度補償與信號處理,將距離轉為液位,通過 Modbus 輸出,實現非接觸、高精度連續監測


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