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TaiMi(Shenzhen) electronics technology Co.,ltd
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TaiMi-Elektronik-Technologie Co., Ltd. Spezialisieren Sie sich, auf, von elektronischen Bauelementen, von piezo keramischem, von transduucer, von senosr und von Ultraschall-Sensoren der besten Qualität Herstellung u. zu exportieren. Wir sprechen momentan Soem von Automobil, Verteidigung, weiße Waren, die Telekommunikation an, intelligent, Robotik, Flugzeugmodelle, Communicationsand Toy Industry. Wir haben starke Fähigkeit, wenn wir neue Produkte gemäß der Spezifikation des Kunden durch ganze S...
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Qualität Wasserdichter Ultraschallwandler & piezo mit Ultraschallwandler fabricant

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TAIMI SENSOR Automotive-Anwendung
a. Kernanwendungen für Keramikdrucksensoren 1.TM-NT21-Serie Keramischer Kapazitätsdrucksensor aus 96% Keramik, mit starker Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit, hoher Elastizität und anderen ausgezeichneten Eigenschaften,Während die extrem hohe thermische Stabilität der Keramik ihren Betriebstemperaturbereich von -40 °C ~ 135 °C macht .Im Arbeitsprozeß des Keramikkapazitätendrucksensors muss der Druck nicht über andere Medien übertragen werden.und die elektrische Kapazitätsänderung zwischen der Basiselektrode und der Membranelektrode ist proportional zum DruckBei Überlastung greift das Membran ohne zu brechen gegen die Basis.die die Nachteile des Ausfalls bei niedriger Überlast vollständig beseitigtEs ist das Ersatzprodukt der keramischen Druckfestigkeit und Diffusion. 2.TM-NT18-Serie Keramikdrucksensor ist eine Art keramischer piezoresistiver Drucksensor, der durch spezielle Verfahren mit keramischer Basis verfeinert wird.Keramik ist ein anerkanntes Material mit hoher Elastizität, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit, Stoßbeständigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Die thermischen Stabilitätsmerkmale der Keramik und das hochtemperaturmäßige Sinterverfahren der dicken Folie machen den Betriebstemperaturbereich des keramischen Drucksensors bis zu -40~125°C.mit hoher Präzision und hoher Stabilität. mehr als 2 KV elektrische Isolierung, seine Größe Durchmesser 18 mm, Bereich 2-400 bar.. Keramik Drucksensoren sind weit verbreitet in den Bereichen Prozesssteuerung, Umweltkontrolle,hydraulische und pneumatische Ausrüstung, Servoventile, Getriebe und medizinische Geräte.         b.Parkhilfe-System Das Parkassistenzsystem verwendet den Bordsensor, um einen effektiven Parkplatz zu identifizieren, und steuert das Fahrzeug durch die Steuerungseinheit zum Parken.   Feststellung von ParkplätzenAPA-Ultraschallsensor Durch den Ultraschallsensor APA werden Umweltinformationen erfasst und der Parkplatz ermittelt.   Vorder- und hinteren HinderniserkennungUPA-Ultraschallsensor Der Ultraschallsensor UPA ist an der Rückstoßstange oder an den Vorder- und Hinterstoßstangen des Fahrzeugs montiert, um Hindernisse vor und hinten zu erkennen und dem Fahrer zu helfen, die Hindernisse vor und hinten zu "sehen".oder die Entfernung zum Auto beim ParkenEs ist bequem zum Parken und schützt den Körper vor Kratzern.   c.ROA-System Das ROA-System erkennt die Rücksitze mit einem Ultraschallsensor, um zu überprüfen, ob noch Kinder übrig sind.der Alarm wird eingeschaltet, um den Fahrer daran zu erinnern.   Erkennung von Hindernissen Ultraschallsensor offenen Typs Das ROA-System verwendet einen offenen Ultraschallsensor, der an der Oberseite des Fahrzeugs installiert ist und bewegliche Objekte mit dem Ultraschallbereichsdetektionsprinzip erkennt. Schallmelder Schallschall Wenn der Sensor des offenen Typs an den Rücksitzen des Fahrzeugs einen sich bewegenden Gegenstand erkennt, wird der Alarm zum Erinnerung an den Fahrer eingeschaltet.   d.Blind-Zone-Überwachungssystem Die Blindzone-Überwachungslösung ist die Alarmanlage, mit der die Blinde Zone eines Fahrzeugs während der Fahrt erkannt wird. Erkennung der blinden Zone Ultraschallsensor naher Typ Das Überwachungssystem kann die blinde Zone mit einem Ultraschall-BSD-Sensor erkennen. Der Sensor ist an der Rückseite des Fahrzeugs installiert.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,.   Schallmelder Schallschall Es erkennt die blinde Zone mit Ultraschallwellen, und wenn sich ein Objekt im Erkennungsbereich befindet, erinnert der Alarm den Benutzer mit Summen. e.Anti-Diebstahl-Alarmsystem Ein Diebstahlwarnsystem ist ein System, mit dem der Diebstahl des Fahrzeugs oder der persönlichen Gegenstände vermieden wird. Sensorkomponenten Ultraschallsensor offenen Typs Das Diebstahlwarnsystem erkennt mit Hilfe der Ultraschallsensorik kontinuierlich und aktiv bewegliche Gegenstände im Fahrzeug. Schallmelder Schallschall Wenn der Sensor bewegte Gegenstände erkennt, erzeugt der Summer einen Schallmelder, der den Fahrer daran erinnert.   f.Parkplatzerkennungssystem im Parkplatz Der Kernbestandteil eines Parkplatzdetektionsgeräts ist ein Ultraschallsensor, der das Prinzip der Reichweitenerkennung verwendet.   Feststellung von Parkplätzen Ultraschallsensor naher Typ Sensor mit offenem Typ Das System überträgt Ultraschallwellen von oben nach unten durch Ultraschallsensoren, um die reflektierte Welle des Fahrzeugs oder des Bodens zu analysieren und jeden Parkplatz genau zu erkennen.  
Persönlicher/Familienservice/Smart-Home-Anwendung
Personal-/Familiendienst/Anwendung für das intelligente Zuhause Sicherheitssystem a.Feierroboter Erkennung von Hindernissen Ultraschallsensor Reichweitenerkennungssensor Der Ultraschallsensor ist für die Übertragung von Ultraschallwellen verantwortlich und für den Empfang von Ultraschallwellen verantwortlich.Nach dem Zeitunterschied zwischen Übertragung und Empfang, kann der Abstand zwischen Maschine und Hindernis berechnet werden, um Kollisionen zu vermeiden und durchsichtige Gegenstände richtig zu erfassen.   Aufspürung von Teppichen Hochfrequenz-Ultraschallsensor Erfassen Sie Teppich mit Hochfrequenz-Ultraschall-Sensor b.Dienstleistungsroboter Erkennung von Hindernissen Ultraschallsensor Reichweitenerkennungssensor Der Ultraschallsensor ist für die Übertragung von Ultraschallwellen verantwortlich und für den Empfang von Ultraschallwellen verantwortlich.Nach dem Zeitunterschied zwischen Übertragung und Empfang, kann der Abstand zwischen Maschine und Hindernis berechnet werden, um Kollisionen zu vermeiden und durchsichtige Gegenstände richtig zu erfassen. c.UAV   Erkennung von Hindernissen Ultraschallsensor Reichweitenerkennungssensor Die UAV-Hinderniserkennung verwendet einen Ultraschallsensor/Modul, der am vorderen Ende des Rumpfes installiert ist, um Ultraschallwellen zu übertragen und zu empfangen.Nach dem Zeitunterschied zwischen Übertragung und Empfang, kann der Abstand zwischen Maschine und Hindernis berechnet und vermieden werden.   Hover-FlugUltraschallsensorDer Ultraschallsensor ist an der Unterseite der Drohne installiert, und der Ultraschall wird verwendet, um die relative Höhe des Rumpfs zum Boden zu messen, um ein genaues Schweben zu gewährleisten. d.Smart-Bad Körpererkennung Ultraschallsensor Reichweitenerkennungsmodul Der Sensor ist mit dem Wasser-Auslass-Gerät verbunden, und der Sensor sendet Ultraschallwellen aus.Auslösung der Wasserentladung.   Überwachung des Wasserdurchflusses Ultraschallflusssensor Der Ultraschall-Durchflussmessgerät ist in der Wasserleitung installiert, um Wasserflussüberwachung, wie Wasserverbrauch und Wasserleitung Status (ob Wasserleckage) zu realisieren e.Drucker Ein Drucker ist ein Gerät, das die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse eines Computers auf Papier in einem bestimmten Format durch Zahlen, Buchstaben, Symbole und Grafiken druckt, die von Menschen erkannt werden können. Doppelpapiererkennung Hochfrequenz-Ultraschallsensor Der Sensor wird in einem Drucker verwendet, um mit Ultraschallwelle zu erkennen      
Wie funktioniert Piezoelektrizität?
Wir haben spezielle Materialien, die für Piezoelektrizitätsanwendungen geeignet sind, aber wie genau funktioniert der Prozess?Mit dem piezoelektrischen Effekt.Das Einzigartigste an diesem Effekt ist, dass er auf zwei Arten funktioniert.Sie können mechanische oder elektrische Energie auf dasselbe piezoelektrische Material anwenden und das gegenteilige Ergebnis erzielen. Das Aufbringen mechanischer Energie auf einen Kristall wird als direkter piezoelektrischer Effekt bezeichnet und funktioniert folgendermaßen: Ein piezoelektrischer Kristall wird zwischen zwei Metallplatten platziert.Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Material im perfekten Gleichgewicht und leitet keinen elektrischen Strom. Durch die Metallplatten wird dann mechanischer Druck auf das Material ausgeübt, wodurch die elektrischen Ladungen im Kristall aus dem Gleichgewicht geraten.Überschüssige negative und positive Ladungen erscheinen auf gegenüberliegenden Seiten der Kristallfläche. Die Metallplatte sammelt diese Ladungen, die zur Erzeugung einer Spannung und zum Senden eines elektrischen Stroms durch einen Stromkreis verwendet werden können. Das ist alles, eine einfache Anwendung von mechanischem Druck, das Zusammendrücken eines Kristalls und plötzlich haben Sie elektrischen Strom.Sie können auch das Gegenteil tun, indem Sie als umgekehrter piezoelektrischer Effekt ein elektrisches Signal auf ein Material anwenden.Es funktioniert so: In der gleichen Situation wie im obigen Beispiel haben wir einen piezoelektrischen Kristall zwischen zwei Metallplatten platziert.Die Struktur des Kristalls ist in perfekter Balance. Anschließend wird dem Kristall elektrische Energie zugeführt, wodurch sich die Struktur des Kristalls schrumpft und ausdehnt. Wenn sich die Struktur des Kristalls ausdehnt und zusammenzieht, wandelt er die empfangene elektrische Energie um und gibt mechanische Energie in Form einer Schallwelle ab. Der inverse piezoelektrische Effekt wird in verschiedenen Anwendungen genutzt.Nehmen wir zum Beispiel einen Lautsprecher, der eine Spannung an eine piezoelektrische Keramik anlegt, wodurch das Material die Luft in Form von Schallwellen vibrieren lässt. Die Entdeckung der Piezoelektrizität Die Piezoelektrizität wurde erstmals 1880 von zwei Brüdern und französischen Wissenschaftlern, Jacques und Pierre Curie, entdeckt.Bei Experimenten mit verschiedenen Kristallen stellten sie fest, dass die Anwendung von mechanischem Druck auf bestimmte Kristalle wie Quarz eine elektrische Ladung freisetzte.Sie nannten dies den piezoelektrischen Effekt.In den nächsten 30 Jahren war die Piezoelektrizität größtenteils Laborexperimenten und der weiteren Verfeinerung vorbehalten.Erst im Ersten Weltkrieg wurde die Piezoelektrizität für praktische Anwendungen im Sonar eingesetzt.Beim Sonar wird eine Spannung an einen piezoelektrischen Sender angelegt.Hierbei handelt es sich um den inversen piezoelektrischen Effekt, der elektrische Energie in mechanische Schallwellen umwandelt. Die Schallwellen wandern durch das Wasser, bis sie auf ein Objekt treffen.Anschließend kehren sie zu einem Quellempfänger zurück.Dieser Empfänger nutzt den direkten piezoelektrischen Effekt, um Schallwellen in eine elektrische Spannung umzuwandeln, die dann von einem Signalverarbeitungsgerät verarbeitet werden kann.Anhand der Zeit zwischen dem Verlassen des Signals und seiner Rückkehr kann die Entfernung eines Objekts unter Wasser leicht berechnet werden. Mit dem Erfolg des Sonars erlangte die Piezoelektrizität die eifrigen Augen des Militärs.Der Zweite Weltkrieg brachte die Technologie noch weiter voran, als Forscher aus den Vereinigten Staaten, Russland und Japan daran arbeiteten, neue künstliche piezoelektrische Materialien, sogenannte Ferroelektrika, herzustellen.Diese Forschung führte zu zwei künstlichen Materialien, die neben natürlichem Quarzkristall verwendet werden: Bariumtitanat und Bleizirkonat-Titanat. Piezoelektrizität heute In der heutigen Welt der Elektronik wird Piezoelektrizität überall eingesetzt.Wenn Sie Google nach dem Weg zu einem neuen Restaurant fragen, wird Piezoelektrizität im Mikrofon verwendet.In Tokio gibt es sogar eine U-Bahn, die die Kraft menschlicher Schritte nutzt, um piezoelektrische Strukturen im Boden anzutreiben.In diesen elektronischen Anwendungen kommt Piezoelektrizität zum Einsatz: Aktuatoren Aktoren nutzen Piezoelektrizität, um Geräte wie Strick- und Blindenschriftmaschinen, Videokameras und Smartphones anzutreiben.Bei diesem System ist ein piezoelektrisches Material zwischen einer Metallplatte und einer Aktuatorvorrichtung angeordnet.Anschließend wird Spannung an das piezoelektrische Material angelegt, wodurch es sich ausdehnt und zusammenzieht.Diese Bewegung bewirkt, dass sich auch der Aktuator bewegt. Lautsprecher und Summer Lautsprecher nutzen Piezoelektrizität, um Geräte wie Wecker und andere kleine mechanische Geräte mit Strom zu versorgen, die hochwertige Audiofunktionen erfordern.Diese Systeme machen sich den inversen piezoelektrischen Effekt zunutze, indem sie ein Audiospannungssignal in mechanische Energie als Schallwellen umwandeln. Treiber Treiber wandeln eine Niederspannungsbatterie in eine höhere Spannung um, die dann zum Antreiben eines Piezogeräts verwendet werden kann.Dieser Verstärkungsprozess beginnt mit einem Oszillator, der kleinere Sinuswellen ausgibt.Diese Sinuswellen werden dann mit einem Piezoverstärker verstärkt. Sensoren Sensoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Mikrofonen, verstärkten Gitarren und medizinischen Bildgebungsgeräten.In diesen Geräten wird ein piezoelektrisches Mikrofon verwendet, um Druckschwankungen in Schallwellen zu erfassen, die dann zur Verarbeitung in ein elektrisches Signal umgewandelt werden können. Leistung Eine der einfachsten Anwendungen der Piezoelektrizität ist der elektrische Zigarettenanzünder.Durch Drücken des Knopfes des Feuerzeugs wird ein federbelasteter Hammer in einen piezoelektrischen Kristall ausgelöst.Dadurch entsteht ein elektrischer Strom, der eine Funkenstrecke überquert, um Gas zu erhitzen und zu zünden.Das gleiche piezoelektrische Antriebssystem wird in größeren Gasbrennern und Backöfen verwendet. Motoren Piezoelektrische Kristalle eignen sich perfekt für Anwendungen, die eine präzise Genauigkeit erfordern, wie beispielsweise die Bewegung eines Motors.Bei diesen Geräten empfängt das piezoelektrische Material ein elektrisches Signal, das dann in mechanische Energie umgewandelt wird, um eine Keramikplatte in Bewegung zu setzen. Piezoelektrizität und die Zukunft Wie sieht die Zukunft der Piezoelektrizität aus?Die Möglichkeiten sind zahlreich.Eine beliebte Idee von Erfindern ist die Verwendung von Piezoelektrizität zur Energiegewinnung.Stellen Sie sich vor, Sie hätten piezoelektrische Geräte in Ihrem Smartphone, die durch eine einfache Bewegung Ihres Körpers aktiviert werden könnten, um sie aufgeladen zu halten. Wenn man etwas größer denkt, könnte man auch ein piezoelektrisches System unter dem Straßenbelag einbetten, das durch die Räder fahrender Autos aktiviert werden kann.Diese Energie könnte dann für die Beleuchtung von Bremslichtern und anderen in der Nähe befindlichen Geräten genutzt werden.Kombinieren Sie das mit einer Straße voller Elektroautos, und Sie befinden sich in einer Situation mit positiver Nettoenergie.  

2023

04/03

Verstehen, wie Ultraschallwandler funktionieren
Was ist ein Ultraschallwandler? Ein Ultraschallwandler ist ein Instrument, das mithilfe von Ultraschallwellen den Abstand zu einem Objekt misst.Ein Ultraschallwandler verwendet einen Wandler zum Senden und Empfangen von Ultraschallimpulsen, die Informationen über die Nähe eines Objekts zurücksenden.Hochfrequente Schallwellen werden von Grenzen reflektiert und erzeugen deutliche Echomuster. Wie Ultraschallwandler funktionieren. Ultraschallsensoren senden eine Schallwelle mit einer Frequenz aus, die über dem menschlichen Hörbereich liegt.Der Wandler des Sensors fungiert als Mikrofon zum Empfangen und Senden des Ultraschalltons.UnserUltraSchallsensorenWie viele andere verwenden auch sie einen einzigen Wandler, um einen Impuls zu senden und das Echo zu empfangen.Der Sensor ermittelt die Entfernung zu einem Ziel, indem er die Zeitspanne zwischen dem Senden und Empfangen des Ultraschallimpulses misst. Das Funktionsprinzip dieses Moduls ist einfach.Es sendet einen Ultraschallimpuls mit 40 kHz aus, der sich durch die Luft ausbreitet und bei einem Hindernis oder Gegenstand zum Sensor zurückprallt.Durch Berechnung der Laufzeit und der Schallgeschwindigkeit kann die Entfernung berechnet werden. Warum einen Ultraschallwandler verwenden? Ultraschall ist in jeder Lichtumgebung zuverlässig und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.Ultraschallsensoren können die Kollisionsvermeidung eines Roboters übernehmen und ihn häufig bewegen, solange er nicht zu schnell ist. Ultraschall ist so weit verbreitet, dass er zuverlässig in Getreidebehälter-Erkennungsanwendungen, Wasserstandserkennung, Drohnenanwendungen und der Erkennung von Autos in Ihrem örtlichen Drive-in-Restaurant oder Ihrer Bank eingesetzt werden kann. Als Geräte zur Kollisionserkennung werden üblicherweise Ultraschall-Entfernungsmesser eingesetzt. Ultraschallsensoren eignen sich am besten für die berührungslose Erkennung von: Gegenwart Eben Position Distanz Berührungslose Sensoren werden auch als Näherungssensoren bezeichnet. Ultraschall ist unabhängig von: Licht Rauch Staub Farbe Material (außer bei weichen Oberflächen, z. B. Wolle, da die Oberfläche die Ultraschallwelle absorbiert und den Schall nicht reflektiert.) Erkennung von Zielen mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften über große Entfernungen. Ultraschallsensoren sind Infrarotsendern überlegen, da sie nicht durch Rauch oder schwarze Materialien beeinträchtigt werden. Weiche Materialien, die die Sonarwellen (Ultraschallwellen) nicht sehr gut reflektieren, können jedoch Probleme verursachen.Es ist kein perfektes System, aber es ist gut und zuverlässig.

2023

05/08

Funktionsprinzip der Ultraschallmessung
A. Theoretische Grundlage Das Ultraschall-Höhenmessgerät basiert auf dem Reflexionsprinzip. Beim Senden eines Impulssignals wird der eingebaute Timer des Empfängers aktiviert und gestoppt, wenn der Empfänger ein reflektiertes Signal empfängt.Durch Berechnung der Wellenlänge und der Zeit, die der Sensor für die Aufnahme des reflektierten Signals benötigt, wird der Abstand zwischen dem Sensor und dem Objekt, in diesem Fall dem Boden, gemessen. Design Konzept: Das Ultraschall-Höhenmessgerät besteht aus zwei Modulen: dem Abstandserfassungsmodul und dem Datenanzeigemodul. Das Datenanzeigemodul umfasst unter anderem folgende Teile: Timer, Bildschirm und Datenprozessor. Der Abstand wird per Ultraschallsensor gemessen.Es wandelt das gemessene Zeitintervall zwischen dem Senden und Empfangen des Signals in ein elektrisches Signal um, das weiter vom A/D-Wandler erfasst und übertragen wird.Ein Bildschirm zeigt das Ergebnis an. B.Systemstruktur Das Ultraschall-Höhenmessgerät ist ein System zur Steuerung von Mikrocontrollern und besteht aus einer Ultraschall-Emissionsschaltung und einer Empfangsschaltung.Der Emissionskreis besteht aus einem Schaltkreis und einem Wandler, der sich am Ausgangsanschluss des Emissionskreises befindet.Der Ultraschall-Empfangsschaltkreis besteht aus einem Wandler, einem Dämpfungsschaltkreis und einem integrierten Empfangsschaltkreis. Ultraschallsensor ist ein Sensor, der auf der Grundlage der Eigenschaften von Ultraschall entwickelt wurde.Wenn Ultraschall als Messinstrument verwendet wird, muss er sowohl Wellen aussenden als auch empfangen können, und für diese Aufgabe ist ein Sensor erforderlich.Der Ultraschallsensor besteht aus piezoelektrischer Keramik, die Ultraschall sowohl aussenden als auch empfangen kann. Die Kernkomponente des Ultraschallsensors ist die piezoelektrische Keramik in ihrem Metall- oder Kunststoffgehäuse.Die Hauptparameter seiner Leistung sind Arbeitsfrequenz, Empfindlichkeit und Arbeitstemperatur. C.Ultraschallsender Um Ultraschall zu erforschen und zu nutzen, wurde eine Vielzahl von Ultraschallsendern entwickelt und hergestellt.Sie können in zwei Typen eingeteilt werden: elektrische Emission und mechanische Emission.Der elektrische Weg wird am häufigsten verwendet. Und das Funktionsprinzip davon kann auf Wikipedia gefunden werden.

2023

06/07