De structurele samenstelling van een infraroodafstandsmeter
De infraroodafstandsmeter bestaat hoofdzakelijk uit een modulatie-lichtemissie-eenheid, een ontvangsteenheid, een fasemeeteenheid, een telweergave-eenheid, een logische besturingseenheid en een stroomomvormer. De lichtbron is meestal een arsenide (GaAs) halfgeleider lichtgevende diode. Wanneer een aanzienlijke hoeveelheid stroom door de PN-overgang van GaAs-diodes gaat, wordt door de PN-overgang μm een golflengte van 0.72 uitgezonden. 0.94 μ Het nabij-infrarode licht van m wordt gegenereerd als gevolg van de overtollige energie die vrijkomt in de vorm van fotonen tijdens recombinatie van elektronengaten in gedoteerde GaAs-halfgeleiders. En de intensiteit van het uitgestraalde licht zal variëren met de verandering van de injectiestroom. Door het als lichtbron van de afstandsmeter te gebruiken, kan de intensiteit van het uitgestraalde licht daarom direct worden gemoduleerd door de grootte van de voedingsstroom te veranderen. Dit lichtemitterende halfgeleiderapparaat heeft zowel een dubbele functie als "straling" en "modulatie".
De infrarood-fotodetectoromzetters die worden gebruikt voor het ontvangen van gemoduleerd licht zijn meestal siliciumfotodiodes of lawinefotodiodes, die een "fotospanningseffect" hebben. Wanneer extern licht op de PN-overgang schijnt, kan er een potentiaalverschil worden gegenereerd op de PN-polen als gevolg van het effect van foto-elektrische energieconversie, en de omvang ervan zal variëren met de invoer
De intensiteit van het uitgezonden licht varieert en speelt dus een rol bij demodulatie.
Inleiding tot het gebruik van ultrasone afstandsmeters
Ultrasone golven planten zich met verschillende snelheden voort in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen, met een goede richtingsgevoeligheid, geconcentreerde energie, minimale verzwakking tijdens transmissie en een sterk reflectievermogen. Ultrasone golven kunnen zich met een bepaalde snelheid voortplanten en reflecties vormen wanneer ze obstakels tegenkomen. Door dit kenmerk te gebruiken, kan de werkelijke afstand worden berekend door de tijd te meten die ultrasone golven nodig hebben om heen en weer te reizen, waardoor een contactloze afstandsmeting van objecten wordt bereikt. Ultrasoon bereik is snel, gemakkelijk en wordt niet beïnvloed door factoren zoals licht. Het wordt veel gebruikt op gebieden zoals hydrologische niveaumeting, bouwplaatsmeting, positiebewaking ter plaatse, detectie van obstakels achterin trillende voertuigen en detectie en positionering van mobiele machines. De in dit artikel ontworpen digitale ultrasone afstandsmeter telt de klokpulsen die tijdens de ultrasone retourtijd naar een specifieke frequentie van de teller worden ingevoerd en geeft de bijbehorende meetafstand weer.





