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發布時間:2020-12-12 10:50  
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由于PZT基壓電陶瓷含有大量的鉛,而氧化鉛在燒結過程中易揮發,難以獲得致密燒結體,同時又由于相界面附近體系的壓電、熱電性能依賴鈦和鋯的組成比,故較難保證性能的重復性,這給實際的制備與應用帶來了一定的困難.
在工業方面,超聲波的典型應用是對金屬的無損探傷和超聲波測厚兩種。過去,許多技術因為無法探測到物體組織內部而受到阻礙,超聲波傳感技術的出現改變了這種狀況。當然更多的超聲波傳感器是固定地安裝在不同的裝置上,“悄無聲息”地探測人們所需要的信號。5-zCdO組成的玻璃料可使其燒結溫度得到較大程度的降低,其壓電性和介電性都得到了改善[17]。在未來的應用中,超聲波將與信息技術、新材料技術結合起來,將出現更多的智能化、高靈敏度的超聲波傳感器。
系統采用的超聲波傳感器的工作頻率為40kHz左右。由發射傳感器發出超聲波脈沖,傳到液面經反射后返回接收傳感器,測出超聲波脈沖從發射到接收到所需的時間,根據媒質中的聲速,就能得到從傳感器到液面之間的距離,從而確定液面。超聲波應用有三種基本類型,透射型用于遙控器,防盜報警器、自動門、接近開關等。考慮到環境溫度對超聲波傳播速度的影響,通過溫度補償的方法對傳播速度予以校正,以提高測量精度。計算公式為:
V=331.5 0.607T (1)
式中:V為超聲波在空氣中傳播速度;T為環境溫度。
S=V ×t/2=V×(t1-t0)/2 (2)
式中:S為被測距離;,PZT陶瓷粉體時摻加微量的Fe2 ,Bi3 ,Cu2 等離子,)O3],可以實現在空氣中850℃BCW[Ba(CuW完成繞結,比不加燒結助劑的粉體的燒結溫度降低250℃左右,比一般固相法制備的PZT粉體的燒結溫度1250℃降低400℃左右。t為發射超聲脈沖與接收其回波的時間差;t1為超聲回波接收時刻;t0為超聲脈沖發射時刻。利用MCU的捕獲功能可以很方便地測量t0時刻和t1時刻,根據以上公式,用軟件編程即可得到被測距離S。由于本系統的MCU選用了具有SOC特點的混合信號處理器,其內部集成了溫度傳感器,因此可利用軟件很方便的實現對傳感器的溫度補償。