資料介紹
超聲波傳感器spm0404ud5
諾爾斯MEMS技術(shù)使一個獨特的寬帶商業(yè)超聲波傳感器元件。本文解釋了產(chǎn)品的性能優(yōu)勢和實用可能性。
超聲波被定義為高于人體聽覺頻率極限的循環(huán)聲壓,大約為20千赫。這是超聲波最明顯的特點,但不一定是最重要的。根據(jù)應(yīng)用程序的要求,用戶也可能關(guān)心:
衍射和包裝的影響
對于許多音頻設(shè)備來說,設(shè)備的大小和形狀對音頻性能影響不大。當物理物體的波長大約為1/4波長或更大時,衍射開始變得重要。在20千赫,1/4波長約4毫米,在100千赫,1/4波長小于1毫米。
由于這個原因,超聲波麥克風(fēng)是定向的,盡管它只有一個聲學(xué)端口。方向圖取決于麥克風(fēng)是如何包裝和測量的。極性響應(yīng)測量需要確定特定頻率下的精確方向圖。
傳播損耗和吸收
隨著點光源距離的加倍,聲強降低了6分貝。
超聲波由于吸收作用而迅速喪失能量,吸收率隨頻率和濕度的增加而增加。對于較高的濕度,損失可以達到3分貝/米的頻率為80千赫。
Measurement and calibration
When performing measurements, the following guidelines should be considered:
Ultrasonic sound source
The acoustic bandwidth requirement determines what type of speaker may be used.
An ordinary tweeter component may be adequate for measurements up to 50 kHz. Check the component specification.
For measurements up to 100 kHz, a specialized speaker is required. One example is the Murata ES-105A (discontinued)。
Ultrasonic reference microphone
For measurements up to 50 kHz, a 1/4 inch reference microphone is recommended. Check with Bruel and Kjaer or GRAS for available types and required equipment.
For measurements up to 100 kHz, a 1/8 inch reference microphone is recommended. Check with Bruel and Kjaer or GRAS for available types and required equipment.
Calibration measurement
Place the test microphone and reference microphone with the sound ports at 90 degree incidence to the speaker at a distance of 1 m. Microphone ports should be placed as close as possible without touching.
Sweep the sound source through the frequency range of interest, and compare the reference microphone output to test the microphone output. Calculate the response of the test microphone for the given sound pressure. An audio analyzer may be used to facilitate the measurement.
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