超聲波流量計使用編碼技術的探討 三十一
靜電超聲換能器的主要優點包括:頻帶寬,可以響應的超聲波帶寬達幾百kHz:靈敏度高,因為它不是諧振式換能器,故可以測量非常小的振幅,并且有很寬且平坦的靈敏度頻率響應曲線。但是這一類換能器也存在著~些缺點,如:一般需要加一偏置電壓,加之其電阻抗很高,增加了對前置放大器的要求;對灰塵、濕度也比較敏感,易受損傷。
壓電陶瓷換能器具有選頻的優點,響應帶寬非常狹窄,這樣在一些只需要響應特定頻率超聲波的場合下,壓電陶瓷換能器是一個好的選擇。但是壓電陶瓷換能器也存在脆性大、抗張強度低、大面積元件成型較難,以及超薄高頻換能器不易加工等缺陷。
雖然運用超聲波原理測量流量始于20世紀20年,但直到70年代才進入實用階段,且介質仍限于液體。用于測量氣體的超聲波流量計產生于90年代,至今還不到20年。超聲波氣體測量之所以進展緩慢,很大程度源于換能器性能的缺陷。由于氣體和固體的聲阻抗率分別為O.0004MRayl和1~35MRayl(1MRayl=106 N·s/m3),使得氣體和換能器界面上的聲透射非常低,這種阻抗的嚴重失配導致了氣體超聲換能器效率低、頻帶窄、脈沖余振長哺1。再加上氣體中高頻超聲波的強衰減特性、聲速隨環境變化、檢測易受環境噪聲的影響等因素,使得氣體超聲檢測系統無法達到一般超聲檢測系統的靈敏度,信噪比和分辨率。
近年來,隨著材料科學和微加工技術的發展,使得空氣耦合超聲換能器性能得到了很大提高,所以有關換能器材料、加工工藝和數學模型方面的研究也層出不窮,
該換能器特點:表面密封,適合惡劣的外部環境,密封可靠的封裝技術使換能器免受水、熱、潮濕等侵害,特殊的涂層材料以適合空氣中超聲波的功效。其最大驅動電壓峰峰值5Ov,最大耗散功率200mw,封閉式結構和耦臺層的設計使此款換能器非常適合在氣體中應用。
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