CN215449588U - 一种超声波人体感应设备 - Google Patents

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宰令林
陈健
贾炳状
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Shandong Taiyue Environmental Protection Equipment Co ltd
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Shandong Taiyue Environmental Protection Equipment Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种超声波人体感应设备,包括发射与接收探头,安装外壳,安装卡槽和信号传输线,本实用新型,所述的发射与接收探头采用内深式放置,探头开口适中,这样极大的减少了发射时的散射角,能使测量范围尽量接近直线式测量,一定程度上避免了被测目标以外的其他物体带来的干扰,用测量结果更为准确,后级信号处理方面采用卡尔曼滤波,排除与相差较大数值,使输出信号更加稳定平顺,大大节省了信号处理系统的工作量。

Description

一种超声波人体感应设备
技术领域
本实用新型具体涉及人体感应设备技术领域,具体是一种超声波人体感应设备。
背景技术
众所周知测距器表早期多采用接触时机械原理,局限性高,设备笨重,随着电子技术的应用,发展出了多种非接触式测距技术,常用的主要有激光测距、微波雷达测距、和超声波测距三种。
虽然超声波测距技术已得到广泛应用,但是当前常见的超声波测距在测量时发散角大,由于发散使能量大大降低,这些因素使传感器辨识能力下降,导致误将被测目标的旁边物体作为测量目标,使最终的测量距离发与实际距离生偏差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种超声波人体感应设备,以解决上述背景技术中提出虽然超声波测距技术已得到广泛应用,但是当前常见的超声波测距在测量时发散角大,由于发散使能量大大降低,这些因素使传感器辨识能力下降,导致误将被测目标的旁边物体作为测量目标,使最终的测量距离发与实际距离生偏差。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种超声波人体感应设备,包括发射与接收探头,安装外壳,安装卡槽和信号传输线,所述的发射与接收探头采用内深式放置在安装外壳内部。
优选的,所述的安装卡槽采用多个,且多个所述的安装卡槽均开设在安装外壳。
优选的,所述的信号传输线一端与发射与接收探头连接,另一端与控制电路板连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.本实用新型,所述的发射与接收探头采用内深式放置,探头开口适中,这样极大的减少了发射时的散射角,能使测量范围尽量接近直线式测量,一定程度上避免了被测目标以外的其他物体带来的干扰,用测量结果更为准确。
本实用新型,后级信号处理方面采用卡尔曼滤波,排除与相差较大数值,使输出信号更加稳定平顺,大大节省了信号处理系统的工作量。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:1-发射与接收探头,2-安装外壳,3-安装卡槽,4-信号传输线。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-1,一种超声波人体感应设备,包括发射与接收探头1,安装外壳 2,安装卡槽3和信号传输线4,所述的发射与接收探头1采用内深式放置在安装外壳 2内部,所述的发射与接收探头1采用内深式放置,探头开口适中,这样极大的减少了发射时的散射角,能使测量范围尽量接近直线式测量,一定程度上避免了被测目标以外的其他物体带来的干扰,用测量结果更为准确。
所述的安装卡槽3采用多个,且多个所述的安装卡槽3均开设在安装外壳 2。
所述的信号传输线4一端与发射与接收探头1连接,另一端与控制电路板连接,控制电路板后级信号处理方面采用卡尔曼滤波,排除与相差较大数值,使输出信号更加稳定平顺,大大节省了信号处理系统的工作量。
本实用新型的工作原理是:在工作时,首先将发射与接收探头1采用内深式放置在安装外壳 2的内部,再将信号传输线4一端与发射与接收探头1连接,另一端与控制电路板连接,将安装外壳 2固定安装在合适位置即可,通过将发射与接收探头1采用内深式放置在安装外壳 2的内部,探头开口适中,这样极大的减少了发射时的散射角,能使测量范围尽量接近直线式测量,一定程度上避免了被测目标以外的其他物体带来的干扰,用测量结果更为准确,控制电路板后级信号处理方面采用卡尔曼滤波,排除与相差较大数值,使输出信号更加稳定平顺,大大节省了信号处理系统的工作量,发射探头和接收探头主要由双压电晶片振子、圆锥共振板和电极等部分构成。两电极间加上一定的电压时压电晶片就会被压缩产生机械形变,撤去电压后压电晶片恢复原状。若在两极间按照一定的频率加上电压,则压电晶片也会保持一定的频率振动。在两极外加频率为40 KHz的方波脉冲信号,此时压电晶片产生共振,向外发射出超声波。同理,没有外加脉冲信号的超声波传感器在共振板接收到超声波时也会产生共振,在两极间产生电信号,后级电路通过检测接收此电信号时刻与发射超声波之间的时间差(T),结合超声波在空中传播的速度(340m/s),就可以计算出发射点距障碍物的距离L,即:L= C×T /2。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (3)

1.一种超声波人体感应设备,其特征在于:包括发射与接收探头(1),安装外壳 (2),安装卡槽(3)和信号传输线(4),所述的发射与接收探头(1)采用内深式放置在安装外壳 (2)内部。
2.根据权利要求1所述的一种超声波人体感应设备,其特征在于:所述的安装卡槽(3)采用多个,且多个所述的安装卡槽(3)均开设在安装外壳 (2)。
3.根据权利要求1所述的一种超声波人体感应设备,其特征在于:所述的信号传输线(4)一端与发射与接收探头(1)连接,另一端与控制电路板连接。
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