WO2010057708A2 - Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors - Google Patents

Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors Download PDF

Info

Publication number
WO2010057708A2
WO2010057708A2 PCT/EP2009/062392 EP2009062392W WO2010057708A2 WO 2010057708 A2 WO2010057708 A2 WO 2010057708A2 EP 2009062392 W EP2009062392 W EP 2009062392W WO 2010057708 A2 WO2010057708 A2 WO 2010057708A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ultrasonic
ringing time
ultrasonic transducer
memory
transducer
Prior art date
Application number
PCT/EP2009/062392
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2010057708A3 (de
Inventor
Frank Hoenes
Original Assignee
Robert Bosch Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch Gmbh filed Critical Robert Bosch Gmbh
Priority to CN200980146582.1A priority Critical patent/CN102224019B/zh
Priority to EP09783378.4A priority patent/EP2358545B1/de
Priority to US13/130,450 priority patent/US8393219B2/en
Publication of WO2010057708A2 publication Critical patent/WO2010057708A2/de
Publication of WO2010057708A3 publication Critical patent/WO2010057708A3/de

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K9/00Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers
    • G10K9/12Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated
    • G10K9/122Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated using piezoelectric driving means
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K9/00Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers
    • G10K9/18Details, e.g. bulbs, pumps, pistons, switches or casings

Definitions

  • Ultrasonic transducer Ultrasonic transducer, ultrasonic sensor and method for operating an ultrasonic sensor
  • the present invention relates to an ultrasonic transducer, an ultrasonic sensor, and a method of operating an ultrasonic sensor.
  • Ultrasonic sensors use an ultrasonic transducer to convert an electrical excitation signal into an ultrasonic pulse. Due to the mechanical inertia of the ultrasound transducer, the ultrasound transducer also continues to oscillate after one end of an electrical excitation signal and emits an ultrasound pulse that is prolonged with respect to the electrical excitation. This additional duration is called the ringing time.
  • the ultrasonic transducers are also used to receive echoes of the ultrasonic pulses. Since an echo can not be distinguished from a ringing, no electrical signal is evaluated during the ringing time.
  • the ringing time is subject to various influences, e.g. Contamination, aging, icing in winter, material fatigue, damage caused by falling rocks, subsequent painting.
  • the ultrasonic transducer includes an integrated memory for storing at least one ringing time of the unobstructed ultrasonic transducer.
  • This ringing time is independent of later influences, e.g. Painting, installation in a bumper, installation in a vehicle, temperature fluctuations, aging. Due to the knowledge of the pure ringing time caused by the structure of the ultrasonic transducer, the influences of the environment or the installation can be determined.
  • the storage can take place before or / and after the painting and / or further assembly steps.
  • a corresponding number of memories are provided, in which the individual Nachschwing devise can be stored.
  • the ringing time is individually readable for each ultrasonic transducer.
  • An ultrasonic sensor or the evaluation system (system could read memory and unlock the receiving window based on the time) can set a start of the distance measurement after the emission of an ultrasonic pulse individually for each ultrasonic transducer. As a result, the shortest detectable distance can be reduced.
  • the evaluation system can read in the ringing time once or read it in regularly, e.g. during a system start or when starting the measurement. Alternatively, read-in of the ring-back time may be accomplished by reinstalling a single ultrasonic transducer, e.g. when replacing a defective ultrasonic transducer, done.
  • the adaptation thus takes into account both sensor-side changes (environmental influences, etc.) and sensor replacement.
  • an ultrasonic sensor This includes at least one ultrasonic transducer having an integrated memory in which a first ringing time of the ultrasonic transducer is stored in the uninstalled state.
  • a readout device is used to read the first Nachschwingzeit from the memory.
  • a measuring device is used to determine a second reverberation time of the ultrasound transducer installed in the ultrasound sensor and an evaluation device serves to deactivate the ultrasound transducer if the second reverberation time deviates from the first reverberation time by more than a tolerance range and / or serves to set a flag in the memory, if the second ringing time deviates from the first ringing time by more than one tolerance range.
  • the ringing time of the ultrasonic transducers can be permanently increased by a variety of influences. Since the ringing time of a lot of a series of ultrasonic transducers can only be specified with a tolerance, it is only possible to draw limited conclusions about a possible deterioration from current measurements of the ringing time during operation. The comparison of the individual value of the Nachschwingzeit of the ultrasonic transducer and a current measurement allow a more accurate detection of degradation.
  • the ringing time of the ultrasonic transducers can be influenced by influences such as e.g. Rockfall can also be reduced. Since the ringing time of a lot of a series of ultrasonic transducers can only be specified with a tolerance, it is only possible to draw limited conclusions about a possible deterioration from current measurements of the ringing time during operation. The comparison of the individual value of the Nachschwingzeit of the ultrasonic transducer and a current measurement allow a more accurate detection of a relevant change. The consequence of rockfall can lead to loss of sensor sensitivity to total failure.
  • influences such as e.g. Rockfall can also be reduced. Since the ringing time of a lot of a series of ultrasonic transducers can only be specified with a tolerance, it is only possible to draw limited conclusions about a possible deterioration from current measurements of the ringing time during operation. The comparison of the individual value of the Nachschwingzeit of the ultrasonic transducer and a current measurement allow a more accurate detection of a
  • Another aspect of the invention relates to a method for operating an ultrasonic sensor comprising the steps of: reading out a first ringing time from an integrated memory of ultrasonic transducers of the ultrasonic sensor; Determining a second re-oscillation time of the ultrasonic transducers installed in the ultrasonic sensor; and deactivating the ultrasonic transducers whose second ringing time deviates from the first ringing time by more than a tolerance range.
  • Fig. 1 shows an embodiment of an ultrasonic transducer
  • Fig. 2 shows an embodiment of an ultrasonic sensor.
  • Fig. 1 shows an embodiment of an ultrasonic transducer 1 in cross section.
  • a diaphragm pot 2 is formed, for example, by an open-topped tube, one opening of which is spanned by a membrane 3.
  • the membrane 3 is mechanically coupled to an electro-mechanical transducer 4, which converts an electrical signal into a mechanical movement.
  • electromechanical transducer 4 examples include piezo-active ceramic stacks or a coil in the magnetic field of a permanent magnet.
  • the interior of the diaphragm pot 2 can be sprayed with a foam 5.
  • the foam 5 leads to a mechanical coupling of the electro-mechanical transducer 4 with the diaphragm pot 2.
  • the foam 5 has a damping effect on the oscillatory movement of the membrane 3.
  • other damping fillers can be used.
  • the electro-mechanical transducer 4 can be excited with an electrical periodic signal, whereby the membrane 3 is placed in a vibration corresponding frequency. After switching off the electrical periodic signal, the membrane 3 oscillates for a Nachschwingzeit. The duration of the ringing time is determined by the inertia of the membrane 3, the electro-mechanical transducer 4 and the damping properties of the foam 5 and the (damping) properties of the connected electrical circuit 20 at the converter 4.
  • the electrical circuit 20 provides the signal for exciting the ultrasonic transducer 4 and evaluates the ultrasonic signals of the membrane.
  • the electrical circuit 20 consists of at least one interface 15 and a measuring device 13. It can also include the memory 6 in one embodiment. There is at least one electrical circuit 20 that can excite or evaluate one or more transducers 4.
  • the ringing time can be measured in a test environment or under other known conditions.
  • the ringing time can be determined individually for each ultrasound transducer 1 inclusive or exclusive of the associated electronics 20, or random samples are taken for a batch of ultrasound transducers 1 with / without electronics. If the converter 4 is installed together with the electric circuit 20 as a unit, the ringing time results from the lecturaji. In separately arranged units of converter 4 and electrical circuit 20, the ringing time refers to the converter 4.
  • the combination converter 4 and separate electrical circuit 20 results in a greater dispersion in the total ringing time.
  • a memory 6 is integrated in the ultrasonic transducer 1, e.g. within the diaphragm pot 2 or in the electromechanical transducer 4 or in the electronics 20, a memory 6 is integrated. Examples of the memory 6 are EEPROMs, flash memory. The previously determined ringing time of the single, unobstructed ultrasonic transducer 1 is stored in the memory 6 of the ultrasonic transducer 1, e.g. stored as Nachschwingzeit 21.
  • the ringing time recorded in the memory 6 (for example measured in the painted state, with decoupling ring,...) Is a characteristic feature of the ultrasonic transducer 1. It is not or only to a negligible extent influenced by further processing.
  • the installation of the sensor in the bumper can change the reverberation time. However, this should be done only to a small extent, if the installation takes place correctly. In the event of incorrect assembly, the influences can become greater and lead to significant deviations of the ultrasonic transducers 1 from their unobstructed properties and also from one another. Exactly at this point, due to the individual Nachschwingzeit a test at the first assembly or in case of repair (exchange of the walker) possible.
  • the ringing time of the converter 4 may alternatively after the first correct shoring e.g. stored in the bumper again under defined measuring conditions at a second location in the memory 6 as Nachschwingzeit 22.
  • a comparison of the ringing time 21 and 22 takes place with a current measured value.
  • An evaluation can take into account an influence of the temperature on the vibration behavior. From long-term measurements a temporal change, aging can be determined.
  • a model can determine the typical aging as a function of operating time and / or mileage of a vehicle. This model can be taken into account when comparing a current measurement with the stored ringing times 21, 22.
  • Fig. 2 shows an ultrasonic sensor 10 in partial section.
  • the ultrasonic sensor 10 several, for example two, ultrasonic transducers 1 are installed.
  • a memory 6 of the ultrasonic transducer 1 the respective Nachschwingzeit of the ultrasonic transducer 1 is stored.
  • the ultrasonic transducers 1 are connected, for example, via decoupling rings 11 to a housing 12 of the ultrasonic sensor 10.
  • the housing of the ultrasonic sensor 10 may be partially formed by a bumper.
  • the housing 12 may be composed of several parts, for example, a housing for receiving the transducer 1 and a second part in the form of the bumper.
  • the decoupling rings 1 1 are intended to prevent crosstalk of the vibration of the diaphragm 3 on the housing 12.
  • the material properties and the geometry of the housing 12 influence the reverberation time of the ultrasound transducer 1.
  • the housings 12 can be designed differently for each sensor position. Crosstalk is dependent on the implementation of the installation of the ultrasonic transducer 1 and the decoupling rings 11. Therefore, the ringing time for identical ultrasonic transducers 1 after installation in the ultrasonic sensor 10 or the housing 12 may be different.
  • the ultrasonic sensor 10 has a measuring device 13.
  • the measuring device 13 is used in standard mode to determine a distance based on a duration of ultrasound pulses.
  • the measuring device 13 can deliver an electrical excitation pulse to the ultrasonic transducers 1, whereupon the diaphragm 3 is excited to vibrate.
  • the measuring device 13 detects electrical signals of the diaphragm 3, when it is mechanically excited by an incoming ultrasonic echo.
  • the measuring device 13 can address a plurality of transducers 4 by means of an addressing device and a multiplexer device. Alternatively, each transducer 4 is assigned its own measuring device 13. This measuring device 13 may for example also be integrated in the housing of the converter 4.
  • the measuring device 13 can be used in a test mode for determining the ringing time of the ultrasonic transducer 1 installed in the ultrasonic sensor 10. Essentially, the measuring method that is carried out provides the following steps.
  • the ultrasonic transducer 1 is excited by an electrical excitation pulse.
  • an electrical signal is output, which is output from the ultrasonic transducer 1.
  • no ultrasonic echoes are to be expected, which is why it can be assumed that the electrical signal results from a ringing of the diaphragm 3. This is due to the measuring arrangement or the measuring time point to make sure.
  • a duration between the end of the electrical excitation pulse and the time when the electrical signal from the ultrasound transducer 1 is below a detection threshold is evaluated. The evaluation can be repeated several times, in particular if the vehicle is or has been moved in the meantime in order to avoid incorrect measurements due to near-reflecting objects.
  • the duration is assigned to a ringing time of the ultrasonic transducer 1 in the installed state.
  • An evaluation device 14 reads from the memory 6 of the ultrasonic transducer 1 e.g. whose Nachschwingzeit in the uninstalled state. For this purpose, corresponding interfaces 15 are provided. The two reverberation times in the unassembled and installed state are compared with each other. If a deviation which is greater than a tolerance value results, the evaluation device 14 recognizes the ultrasonic transducer 1 as defective or incorrectly installed. The ultrasonic transducer 1 is deactivated or, alternatively, the measuring device 13 is informed of this ultrasonic transducer 1 as being defective, so that it is no longer taken into account for further distance measurements. Alternatively or additionally, in the
  • Memory 6 is set a flag that holds the detection as defective. A subsequent change of the flag can advantageously be prevented by appropriate measures. Subsequent repair or hiding a faulty installation can thus be prevented. Measures for preventing subsequent correction include a write-once memory cell, a coded memory, etc.
  • the tolerance value may be fixedly assigned to the evaluation device 14.
  • the tolerance value can be determined by the evaluation device 14.
  • the evaluation device 14 determines the deviation of the ringing time of the ultrasonic transducer 1 in the installed and uninstalled state for each ultrasonic transducer 1.
  • the deviation can be determined, for example, as difference or quotient.
  • the median of the deviation is determined as a guideline value. If the deviation of an ultrasound transducer 1 differs by more than a tolerance factor from the median, this ultrasound transducer 1 is recognized as defective.
  • the ambient temperature can be used for the evaluation.
  • the continuously determined ringing time when installed can in one embodiment be stored in the memory 6 as ringing time 23, 24,... Of the ultrasonic transducers 1. This makes it possible a long-term behavior of the individual ultrasonic wall to follow up. In a further embodiment, storage is possible depending on the mileage and / or the temperature (weather conditions).
  • An embodiment determines the tolerance value from the long-term behavior.
  • a first period of operation e.g. the first 100 hours of operation or the first 1000 km of the motor vehicle
  • the ringing in the installed state is determined.
  • the determined value is recorded and applies as a guideline for the ringing or the tolerance value.
  • the tolerance value or the reference variable can be stored in the memory 6. Based on this benchmark, for example, small damages caused by stone chipping etc. can be determined by comparison.
  • One embodiment determines the tolerance value from the long-term behavior, e.g. during one year cycle.
  • the ringing over the typical course of an environmental cycle (summer / winter) is recorded.
  • the evaluation unit 14 and electrical circuit 20 the determination of the Nachschwingzeit over the period is initiated.
  • the shortest and the longest ringing time with the associated conditions, e.g. Temperature are stored in the memory 6.
  • the minimum and maximum temperature at which a reverberation test was performed can be stored with. (Low or high temperature does not have to produce min or max reverberation times). From these values, the evaluation device can determine the expected reverberation time. By comparing the current ringing time with stored values, an influence on the measuring device (contamination, icing, damage, ...) can be detected when exceeding or undershooting a limit.
  • the memory 6 may be a non-volatile memory whose values can not be changed. This allows a subsequent check on the individual ultrasonic transducer 1, if it has been properly installed.
  • the ringing time of the unobstructed ultrasonic transducer 1 can be determined for different temperatures, radiation powers, etc.
  • the determined dependencies of the ringing time can also be stored in the memory 6 in the form of correction values or as a table with corresponding reverberation times.
  • the evaluation device 13 of the ultrasonic sensor 10 can determine the ringing time corresponding to the operating conditions. The pauses between the emission of the ultrasonic pulse and the reception of the echoes can be adjusted accordingly. Furthermore, a fault diagnosis of the individual ultrasonic transducers 1 can be carried out with increased reliability.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Ein Ultraschallwandler weist einen integrierten Speicher (6) zum Speichern einer Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers (1) im unverbauten Zustand auf.

Description

Beschreibung
Titel
Ultraschallwandler, Ultraschallsensor und Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsensors
Stand der Technik
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ultraschallwandler, einen Ultraschallsensor und ein Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsensors.
Ultraschallsensoren nutzen einen Ultraschallwandler, um ein elektrisches Anregungssignal in einen Ultraschallpuls umzuwandeln. Aufgrund der mechanischen Trägheit des Ultraschallwandlers schwingt der Ultraschallwandler auch nach einem Ende eines elektrischen Anregungssignals weiter und strahlt einen gegenüber der elektrischen Anregung verlängerten Ultraschallpuls ab. Diese zusätzliche Dauer wird als Nachschwingzeit bezeichnet.
Die Ultraschallwandler werden auch zum Empfangen von Echos der Ultraschallpulse verwendet. Da ein Echo von einem Nachschwingen nicht unterschieden werden kann, wird während der Nachschwingzeit kein elektrisches Signal ausgewertet.
Die Nachschwingzeit unterliegt vielfältigen Einflüssen, z.B. Verschmutzung, Alterung, Vereisung im Winter, Materialermüdung, Beschädigung durch Steinschlag, nachträgliche Lackierung.
Aus der JP 2003-248050 ist ein Verfahren bekannt, das während des Betriebs eines Ultra- schallsensors die Nachschwingzeit der Ultraschallwandler in einem Lernmodus bei jedem Betriebsstart neu bestimmt. Aus dem ermittelten Nachschwingverhalten wird auf ein Fehlverhalten der Ultraschallwandler geschlossen. Offenbarung der Erfindung
Der erfindungsgemäße Ultraschallwandler beinhaltet einen integrierten Speicher zum Speichern mindestens einer Nachschwingzeit des unverbauten Ultraschallwandlers.
Diese Nachschwingzeit ist unabhängig von später einwirkenden Einflüssen, z.B. Lackieren, Verbau in einem Stoßfänger, Verbau in einem Fahrzeug, Temperaturschwankungen, Alterung. Auf Grund der Kenntnis der reinen Nachschwingzeit bedingt durch den Aufbau des Ultraschallwandlers können die Einflüsse der Umgebung bzw. des Einbaus bestimmt wer- den. Die Speicherung kann vor oder/und nach dem Lackieren und/oder weiteren Montageschritten statt finden. Gegebenenfalls sind eine entsprechende Anzahl von Speichern vorgesehen, in die die einzelnen Nachschwingzeiten abgelegt werden können.
Die Nachschwingzeit ist individuell für jeden Ultraschallwandler auslesbar. Ein Ultraschall- sensor bzw. das Auswertesystem (System könnte Speicher auslesen und anhand der Zeit das Empfangsfenster angepasst freischalten) kann einen Beginn der Entfernungsmessung nach dem Aussenden eines Ultraschallpulses individuell für jeden Ultraschallwandler einstellen. Hierdurch kann die kürzest erfassbare Distanz verringert werden. Das Auswertungssystem kann die Nachschwingzeit einmalig einlesen oder regelmäßig neu einlesen, z.B. bei ei- nem Systemstart oder beim Starten der Messung. Alternativ kann ein Einlesen der Nachschwingzeit durch einen Neueinbau eines einzelnen Ultraschallwandlers, z.B. beim Austausch eines defekten Ultraschallwandlers, erfolgen. Somit ist eine stete Anpassung des Auswertungssystems an die Nachschwingzeit der aktuell verbauten Sensoren möglich. Die Anpassung berücksichtigt somit sowohl sensorseitige Änderungen (Umgebungseinflüsse etc.) sowie Sensortausch.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Ultraschallsensor. Dieser beinhaltet wenigstens einen Ultraschallwandler, der einen integrierten Speicher aufweist, in welchem eine erste Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers im unverbauten Zustand gespeichert ist. Eine Ausleseeinrichtung dient zum Auslesen der ersten Nachschwingzeit aus dem Speicher. Eine Messeinrichtung dient zum Bestimmen einer zweiten Nachschwingzeit des in den Ultraschallsensor eingebauten Ultraschallwandlers und eine Auswertungseinrichtung dient zum Deaktivieren des Ultraschallwandlers, wenn die zweite Nachschwingzeit von der ersten Nachschwingzeit um mehr als einen Toleranzbereich abweicht und/oder dient zum Setzen eines Flags in dem Speicher, wenn die zweite Nachschwingzeit von der ersten Nachschwingzeit um mehr als einen Toleranzbereich abweicht. Die Nachschwingzeit der Ultraschallwandler kann durch vielfältige Einflüsse permanent erhöht werden. Da die Nachschwingzeit eines Loses einer Serie von Ultraschallwandlern nur mit einer Toleranz angegeben werden kann, lassen sich aus aktuellen Messungen der Nachschwingzeit im Betrieb nur bedingt Rückschlüsse auf eine mögliche Verschlechterung ziehen. Der Vergleich des individuellen Werts der Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers und einer aktuellen Messung ermöglichen eine genauere Erkennung einer Degradation.
Die Nachschwingzeit der Ultraschallwandler kann durch Einflüsse wie z.B. Steinschlag auch verringert werden. Da die Nachschwingzeit eines Loses einer Serie von Ultraschallwandlern nur mit einer Toleranz angegeben werden kann, lassen sich aus aktuellen Messungen der Nachschwingzeit im Betrieb nur bedingt Rückschlüsse auf eine mögliche Verschlechterung ziehen. Der Vergleich des individuellen Werts der Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers und einer aktuellen Messung ermöglichen eine genauere Erkennung einer relevanten Änderung. Die Folge des Steinschlags kann zum Verlust in der Sensorempfindlichkeit bis zum Totalausfall führen..
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsensors mit den Schritten: Auslesen einer ersten Nachschwingzeit aus einem integrierten Speicher von Ultraschallwandlern des Ultraschallsensors; Bestimmen einer zweiten Nach- schwingzeit der Ultraschallwandler eingebaut in den Ultraschallsensor; und Deaktivieren der Ultraschallwandler, deren zweite Nachschwingzeit von der ersten Nachschwingzeit um mehr als einen Toleranzbereich abweicht.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsformen und beigefügten Figuren erläutert. In den Figuren zeigen:
Fig. 1 eine Ausführungsform eines Ultraschallwandlers und
Fig. 2 eine Ausführungsform eines Ultraschallsensors. Ausführungsformen der Erfindung
Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform eines Ultraschallwandler 1 im Querschnitt. Ein Membrantopf 2 ist zum Beispiel durch eine oben offene Röhre gebildet, deren eine Öffnung von einer Membran 3 überspannt ist.
Die Membran 3 ist mit einem elektro-mechanischer Wandler 4 mechanisch gekoppelt, der ein elektrisches Signal in eine mechanische Bewegung umsetzt. Beispiele für einen elektro- mechanischen Wandler 4 sind piezoaktive Keramikstapel oder eine Spule im magnetischen Feld eines Permanentmagneten.
Der Innenraum des Membrantopfs 2 kann mit einem Schaumstoff 5 ausgespritzt sein. Der Schaumstoff 5 führt zu einer mechanischen Kopplung des elektro-mechanischen Wandlers 4 mit dem Membrantopf 2. Der Schaumstoff 5 wirkt dämpfend auf die Schwingbewegung der Membran 3. Anstelle eines Schaumstoffs 5 können auch andere dämpfende Füllstoffe verwendet werden.
Der elektro-mechanische Wandler 4 kann mit einem elektrischen periodischen Signal angeregt werden, wodurch die Membran 3 in eine Schwingung entsprechender Frequenz versetzt wird. Nach dem Abschalten des elektrischen periodischen Signals schwingt die Membran 3 für eine Nachschwingzeit nach. Die Dauer der Nachschwingzeit ist durch die Trägheit der Membran 3, des elektro-mechanischen Wandlers 4 und die Dämpfungseigenschaften des Schaumstoffs 5 sowie den (dämpfenden) Eigenschaften der angeschlossenen elektrischen Schaltung 20 am Wandler 4 vorgegeben. Die elektrische Schaltung 20 stellt das Signal zur Anregung des Ultraschallwandlers 4 zur Verfügung und wertet die Ultraschallsignale der Membran aus. Die elektrische Schaltung 20 besteht wenigstens aus einer Schnittstelle 15 und einer Messeinrichtung 13. Sie kann in einer Ausführung auch den Speicher 6 beinhalten. Es gibt mindestens eine elektrische Schaltung 20, die einen oder mehrere Wandler 4 anregen bzw. auswerten kann.
Nach der Fertigstellung des Ultraschallwandlers 1 kann die Nachschwingzeit in einer Prüfumgebung oder unter anderen bekannten Bedingungen ausgemessen werden. Die Nachschwingzeit kann individuell für jeden Ultraschallwandler 1 inklusive oder exklusive der zugehörigen Elektronik 20 ermittelt werden oder es werden Stichproben für ein Los von Ultra- schallwandlern 1 mit/ohne Elektronik genommen. Ist der Wandler 4 zusammen mit der elektrischen Schaltung 20 als Einheit verbaut, so ergibt sich die Nachschwingzeit aus der Ge- samteinheit. Bei getrennt angeordneten Einheiten aus Wandler 4 und elektrischer Schaltung 20 bezieht sich die Nachschwingzeit auf den Wandler 4. Die Kombination Wandler 4 und separate elektrische Schaltung 20 ergibt eine größere Streuung in der gesamten Nachschwingzeit.
Nachfolgende Erläuterungen beziehen sich zur einfacheren Beschreibung nur auf eine der oben aufgezeigten Kombinationen, nämlich einen Wandler 4 mit separater Elektronik 20.
In dem Ultraschallwandler 1 , z.B. innerhalb des Membrantopfs 2 oder in dem elektro- mechanischen Wandler 4 oder in der Elektronik 20 ist ein Speicher 6 integriert. Beispiele für den Speicher 6 sind EEPROMs, Flash-Speicher. Die zuvor ermittelte Nachschwingzeit des einzelnen, unverbauten Ultraschallwandlers 1 wird in dem Speicher 6 des Ultraschallwandlers 1 z.B. als Nachschwingzeit 21 abgespeichert.
Die in dem Speicher 6 festgehaltene Nachschwingzeit (z.B. gemessen im lackierten Zustand, mit Entkopplungsing, ...) ist eine charakteristische Eigenschaft des Ultraschallwandlers 1. Sie ist nicht oder nur in vernachlässigbarem Umfang durch eine weitere Verarbeitung beein- flusst. Der Verbau des Sensors in den Stoßfänger kann die Nachschwingzeit verändern. Dies soll aber nur in geringem Maße erfolgen, sofern der Verbau korrekt statt findet. Bei ei- ner Fehlmontage können die Einflüsse größer werden und zu signifikanten Abweichungen der Ultraschallwandler 1 von ihren unverbauten Eigenschaften und auch zueinander führen. Genau an diesem Punkt wird aufgrund der individuellen Nachschwingzeit eine Prüfung bei der Erstmontage oder aber auch im Reparaturfall (Tausch des Wanders) möglich. Die Nachschwingzeit des Wandlers 4 kann alternativ nach dem ersten korrekten Verbau z.B. im Stoß- fänger wieder unter definierten Messbedingungen an einer zweiten Stelle im Speicher 6 als Nachschwingzeit 22 gespeichert werden. Ein Vergleich der Nachschwingzeit 21 und 22 erfolgt mit einem aktuellen Messwert Eine Auswertung kann einen Einfluss der Temperatur auf das Schwingungsverhalten berücksichtigen. Aus Langzeitmessungen kann eine zeitliche Änderung, Alterung ermittelt werden. Ein Modell kann die typische Alterung in Abhängigkeit einer Betriebsdauer und/oder einer Kilometerleistung eines Fahrzeuges festlegen. Dieses Modell kann beim Vergleich einer aktuellen Messung mit den gespeicherten Nachschwingzeiten 21 , 22 berücksichtigt werden.
Fig. 2 zeigt einen Ultraschallsensor 10 im Teilschnitt. In dem Ultraschallsensor 10 sind meh- rere, beispielhaft zwei, Ultraschallwandler 1 eingebaut. In einem Speicher 6 der Ultraschallwandler 1 ist die jeweilige Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers 1 gespeichert. Die Ultraschallwandler 1 sind beispielsweise über Entkopplungsringe 11 mit einem Gehäuse 12 des Ultraschallsensors 10 verbunden. Das Gehäuse des Ultraschallsensors 10 kann teilweise durch einen Stoßfänger gebildet werden. Das Gehäuse 12 kann aus mehreren Teilen zusammengesetzt sein z.B. einem Gehäuse zur Aufnahme des Wandlers 1 und einem zwei- ten Teil in Form des Stoßfängers.
Die Entkopplungsringe 1 1 sollen ein Übersprechen der Schwingung der Membran 3 auf das Gehäuse 12 verhindern. Die Materialeigenschaften und die Geometrie des Gehäuses 12 beeinflussen unter Anderem die Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers 1. Die Gehäuse 12 können für jede Sensorposition unterschiedlich ausgeführt sein. Ein Übersprechen ist von der Ausführung des Einbaus der Ultraschallwandler 1 und der Entkopplungsringe 11 abhängig. Daher kann sich die Nachschwingzeit für identische Ultraschallwandler 1 nach dem Einbau in den Ultraschallsensor 10 bzw. das Gehäuse 12 verschieden sein.
Nachträglich am Wandler vorgenommene Lackierarbeiten können die Nachschwingzeit verändern. Hierbei nimmt sowohl die zusätzliche Masse des Lacks auf der Membran als auch die Wärmebehandlung zum Trocknen des Lacks auf die Nachschwingzeit Einfluss.
Der Ultraschallsensor 10 weist eine Messeinrichtung 13 auf. Die Messeinrichtung 13 dient im Standardbetrieb, um eine Entfernung anhand einer Laufzeit von Ultraschallpulsen zu bestimmen. Die Messeinrichtung 13 kann einen elektrischen Anregungspuls an die Ultraschallwandler 1 abgeben, worauf die Membran 3 zum Schwingen angeregt wird. Ferner erfasst die Messeinrichtung 13 elektrische Signale der Membran 3, wenn diese durch ein eingehendes Ultraschallecho mechanisch angeregt wird. Die Messeinrichtung 13 kann mittels einer Ad- ressiereinrichtung und einer Multiplexereinrichtung mehrere Wandler 4 ansprechen. Alternativ wird jedem Wandler 4 eine eigene Messeinrichtung 13 zugeordnet. Diese Messeinrichtung 13 kann beispielsweise auch in dem Gehäuse des Wandlers 4 integriert sein.
Die Messeinrichtung 13 kann in einem Testbetrieb zum Ermitteln der Nachschwingzeit der Ultraschallwandler 1 eingebaut in den Ultraschallsensor 10 verwendet werden. Das durchgeführte Messverfahren sieht im Wesentlichen die folgenden Schritte vor. Der Ultraschallwandler 1 wird durch einen elektrischen Anregungspuls angeregt. Unmittelbar nach Beendigung des elektrischen Anregungspulses wird ein elektrisches Signal aufgezeichnet, das von dem Ultraschallwandler 1 abgegeben wird. Anfänglich sind noch keine Ultraschallechos zu erwar- ten, weshalb angenommen werden kann, dass das elektrische Signal von einem Nachschwingen der Membran 3 herrührt. Dies ist durch die Messanordnung oder den Messzeit- punkt sicher zu stellen. Ausgewertet wird eine Dauer zwischen dem Ende des elektrischen Anregungspulses und dem Zeitpunkt, wenn das elektrische Signal von dem Ultraschallwandler 1 unterhalb einer Erfassungsschwelle liegt. Die Auswertung kann mehrfach wiederholt werden, insbesondere wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich bewegt wird oder wurde, um Fehlmessungen aufgrund naher reflektierender Objekte zu vermeiden. Die Dauer wird einer Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers 1 im eingebauten Zustand zugeordnet.
Eine Auswertungseinrichtung 14 liest aus dem Speicher 6 des Ultraschallwandlers 1 z.B. dessen Nachschwingzeit im unverbauten Zustand aus. Hierzu sind entsprechende Schnitt- stellen 15 vorgesehen. Die beiden Nachschwingzeiten im unverbauten und verbauten Zustand werden miteinander verglichen. Ergibt sich eine Abweichung, die größer als ein Toleranzwert ist, erkennt die Auswertungseinrichtung 14 den Ultraschallwandler 1 als defekt oder fehlerhaft eingebaut. Der Ultraschallwandler 1 wird deaktiviert oder alternativ wird der Messeinrichtung 13 dieser Ultraschallwandler 1 als defekt mitgeteilt, so dass er bei weiteren Ab- Standsmessungen nicht mehr berücksichtigt wird. Alternativ oder zusätzlich kann in dem
Speicher 6 ein Flag gesetzt werden, das das Erkennen als defekt festhält. Eine nachträgliche Änderung des Flags kann vorteilhafterweise durch eine entsprechende Maßnahmen verhindert werden. Eine nachträgliche Reparatur oder ein Vertuschen eines fehlerhaften Einbaus kann somit verhindert werden. Maßnahmen zum Verhindern eines nachträglichen Korrigie- rens umfassen eine einmal beschreibbare Speicherzelle, eine kodiertes Abspeichern etc.
Der Toleranzwert kann der Auswertungseinrichtung 14 fest vorgegeben sein.
Alternativ kann der Toleranzwert von der Auswertungseinrichtung 14 ermittelt werden. Hierzu bestimmt die Auswertungseinrichtung 14 für jeden Ultraschallwandler 1 die Abweichung der Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers 1 im verbauten und unverbauten Zustand. Die Abweichung kann beispielsweise als Differenz oder Quotient ermittelt werden. Der Median der Abweichung wird als Richtwert ermittelt. Unterscheidet sich die Abweichung eines Ultraschallwandlers 1 um mehr als einen Toleranzfaktor von dem Median, wird dieser Ultra- schallwandler 1 als defekt erkannt.
Zusätzlich kann die Umgebungstemperatur zur Auswertung mit herangezogen werden. Die fortlaufend bestimmte Nachschwingzeit im eingebauten Zustand kann in einer Ausführungsform im Speicher 6 als Nachschwingzeit 23, 24,... der Ultraschallwandler 1 abgespei- chert werden. Hierdurch ist es möglich ein Langzeitverhalten der einzelnen Ultraschallwand- ler 1 nachzu verfolgen. In einer weiteren Ausführungsform ist eine Speicherung in Abhängigkeit der Kilometerleistung und/oder der Temperatur (Witterungsbedingungen) möglich.
Eine Ausgestaltung ermittelt den Toleranzwert aus dem Langzeitverhalten. Während einer ersten Betriebszeit, z.B. den ersten 100 Betriebsstunden oder den ersten 1000 km des Kraftfahrzeugs, wird das Nachschwingen im eingebauten Zustand bestimmt. Der ermittelte Wert wird festgehalten und gilt als Richtgröße für das Nachschwingen bzw. den Toleranzwert. Der Toleranzwert bzw. die Richtgröße kann in dem Speicher 6 abgelegt werden. Anhand dieser Richtgröße können beispielsweise kleine Beschädigungen durch Steinschlag etc. durch Ver- gleich ermittelt werden.
Eine Ausgestaltung ermittelt den Toleranzwert aus dem Langzeitverhalten z.B. während eines Jahreszyklus. Es wird das Nachschwingen über den typischen Verlauf eines Umweltzyklus (Sommer/Winter) erfasst. Über die Auswerteeinheit 14 und elektrische Schaltung 20 wird die Ermittlung der Nachschwingzeit über den Zeitraum veranlasst. Die kürzeste und die längste Nachschwingzeit mit den zugehörigen Bedingungen, z.B. Temperatur, werden im Speicher 6 abgelegt. Zusätzlich kann die minimale und maximale Temperatur, bei der ein Nachschwingtest durchgeführt wurde mit gespeichert werden. (Tiefe oder hohe Temperatur müssen nicht min. oder max. Nachschwingzeiten produzieren). Aus diesen Werten kann die Auswerteeinrichtung die erwartete Nachschwingzeit ermitteln. Über den Vergleich aktuelle Nachschwingzeit mit gespeicherten Werten, lässt sich beim Über-/Unterscheiten einer Grenze eine Beeinflussung der Messeinrichtung (Verschmutzung, Vereisung, Beschädigung,...) erkennen.
Der Speicher 6 kann ein Permanentspeicher sein, dessen Werte nicht mehr geändert werden können. Dies ermöglicht eine nachträgliche Kontrolle am einzelnen Ultraschallwandler 1 , ob dieser ordnungsgemäß eingebaut wurde.
Die Nachschwingzeit des unverbauten Ultraschallwandlers 1 kann für verschiedene Tempe- raturen, Abstrahlleistungen etc. ermittelt werden. Die ermittelten Abhängigkeiten der Nachschwingzeit kann ebenfalls in dem Speicher 6 in Form von Korrekturgrößen oder als Tabelle mit entsprechenden Nachschwingzeiten abgespeichert werden. Die Auswertungseinrichtung 13 des Ultraschallsensors 10 kann den Betriebsbedingungen entsprechende Nachschwingzeit bestimmen. Die Pausen zwischen dem Aussenden des Ultraschallpulses und dem Emp- fangen der Echos kann entsprechend angepasst werden. Ferner kann eine Fehlerdiagnose der einzelnen Ultraschallwandler 1 mit einer erhöhten Verlässlichkeit durchgeführt werden.

Claims

Ansprüche
1. Ultraschallwandler mit einem integrierten Speicher (6) zum Speichern einer Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers (1 ) im unverbauten Zustand.
2. Ultraschallsensor (10) mit wenigstens einem Ultraschallwandler (1 ), der einen integrierten Speicher (6) aufweist, in welchem eine erste Nachschwingzeit des Ultraschallwandlers (1 ) im unverbauten Zustand gespeichert ist, einer Ausleseeinrichtung (15) zum Auslesen der ersten Nachschwingzeit aus dem Speicher (6), einer Messeinrichtung (13) zum Bestimmen einer zweiten Nachschwingzeit des in den Ultraschallsensor (10) eingebauten Ultraschallwandlers (1 ) und einer Auswertungseinrichtung (13) zum Deaktivieren des Ultraschallwandlers (1 ), wenn die zweite Nachschwingzeit von der ersten Nachschwingzeit um mehr als einen Toleranzbereich abweicht und/oder zum Setzen eines Flags in dem Speicher (6), wenn die zweite Nachschwingzeit von der ersten Nachschwingzeit um mehr als einen Toleranzbereich abweicht.
3. Ultraschallsensor nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Ultraschallwandler (1 ) wenigstens einen weiteren Speicher zum Aufzeichnen der zweiten Nachschwingzeit des lackierten und/oder eingebauten Ultraschallwandlers (1 ) in einem Stoßfänger aufweisen.
4. Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsensors (10) mit den Schritten: Auslesen einer ersten Nachschwingzeit aus einem integrierten Speicher (6) von Ultraschallwandlern (1 ) des Ultraschallsensors (10); Bestimmen einer zweiten Nachschwingzeit der Ultraschallwandler (1 ) eingebaut in den Ultraschallsensor (10); und wenigstens einen der Schritte: Deaktivieren der Ultraschallwandler und Setzen eines Flags in dem Speicher (6), wenn eine Differenz von erster zu zweiter Nachschwingzeit größer als ein Schwellwert ist.
5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Schwellwert in Abhängigkeit eines Medians der Differenzen aller Ultraschallwandler (1 ) des Ultraschallsensors (10) festgelegt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei in Intervallen die zweite Nachschwingzeit des eingebauten Ultraschallwandlers (1 ) bestimmt wird und die zweite Nachschwingzeit in dem Speicher (6) des Ultraschallwandlers (6) aufgezeichnet wird.
PCT/EP2009/062392 2008-11-21 2009-09-24 Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors WO2010057708A2 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200980146582.1A CN102224019B (zh) 2008-11-21 2009-09-24 超声波转换器、超声波传感器和用于运行超声波传感器的方法
EP09783378.4A EP2358545B1 (de) 2008-11-21 2009-09-24 Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors
US13/130,450 US8393219B2 (en) 2008-11-21 2009-09-24 Ultrasonic transducer, ultrasonic sensor and method for operating an ultrasonic sensor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008043958A DE102008043958A1 (de) 2008-11-21 2008-11-21 Ultraschallwandler, Ultraschallsensor und Verfahren zum Betreiben eines Ultraschallsensors
DE102008043958.4 2008-11-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2010057708A2 true WO2010057708A2 (de) 2010-05-27
WO2010057708A3 WO2010057708A3 (de) 2011-04-14

Family

ID=42111713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2009/062392 WO2010057708A2 (de) 2008-11-21 2009-09-24 Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8393219B2 (de)
EP (1) EP2358545B1 (de)
CN (1) CN102224019B (de)
DE (1) DE102008043958A1 (de)
WO (1) WO2010057708A2 (de)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008040905A1 (de) * 2008-07-31 2010-02-04 Robert Bosch Gmbh Ultraschallsensor
US20130201316A1 (en) 2012-01-09 2013-08-08 May Patents Ltd. System and method for server based control
EP2874825B1 (de) * 2012-07-18 2019-01-16 Koninklijke Philips N.V. Treibervorrichtung und treiberverfahren zum antreiben einer last, insbesondere eines ultraschallwandlers
DE102014106011A1 (de) * 2014-04-29 2015-10-29 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Erkennen eines blockierten Zustands eines Ultraschallsensors eines Kraftfahrzeugs, Ultraschallsensorvorrichtung und Kraftfahrzeug
DE102014110641A1 (de) * 2014-07-29 2016-02-04 Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh Ultraschallsensoreinrichtung für ein Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug sowie Verfahren
CN111149141A (zh) 2017-09-04 2020-05-12 Nng软件开发和商业有限责任公司 用于收集并使用来自交通工具的传感器数据的方法和装置
CN108333574B (zh) * 2017-12-22 2022-09-06 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种特殊空间覆盖的水声换能器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998025437A2 (en) * 1996-12-04 1998-06-11 Input/Output, Inc. Method of making an acoustic transducer
DE10139341A1 (de) * 2000-08-11 2002-02-21 Denso Corp Ultraschallsensor mit einer Membran
JP2003248050A (ja) * 2002-02-26 2003-09-05 Denso Corp 障害物検出装置
US20060201252A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 The Boeing Company Angle beam shear wave through-transmission ultrasonic testing apparatus and method

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3987674A (en) * 1975-01-03 1976-10-26 Joseph Baumoel Transducer structure and support for fluid measuring device
US5495357A (en) * 1994-02-14 1996-02-27 Machina, Inc. Apparatus and method for recording, transmitting, receiving and playing sounds
US5585546A (en) * 1994-10-31 1996-12-17 Hewlett-Packard Company Apparatus and methods for controlling sensitivity of transducers
US5572472A (en) * 1995-04-14 1996-11-05 Delco Electronics Corporation Integrated zener-zap nonvolatile memory cell with programming and pretest capability
US6338716B1 (en) * 1999-11-24 2002-01-15 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasonic transducer probe and imaging system for use with a position and orientation sensor
US8024145B2 (en) * 2008-02-01 2011-09-20 Broadcom Corporation Method and system for signal generation via a temperature sensing crystal integrated circuit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998025437A2 (en) * 1996-12-04 1998-06-11 Input/Output, Inc. Method of making an acoustic transducer
DE10139341A1 (de) * 2000-08-11 2002-02-21 Denso Corp Ultraschallsensor mit einer Membran
JP2003248050A (ja) * 2002-02-26 2003-09-05 Denso Corp 障害物検出装置
US20060201252A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-14 The Boeing Company Angle beam shear wave through-transmission ultrasonic testing apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
DE102008043958A1 (de) 2010-05-27
WO2010057708A3 (de) 2011-04-14
CN102224019B (zh) 2014-06-11
US8393219B2 (en) 2013-03-12
EP2358545A2 (de) 2011-08-24
CN102224019A (zh) 2011-10-19
US20110265572A1 (en) 2011-11-03
EP2358545B1 (de) 2019-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2358545B1 (de) Ultraschallwandler, ultraschallsensor und verfahren zum betreiben eines ultraschallsensors
DE19531360B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Steuern der Empfindlichkeit von Wandlern
DE102009040992B4 (de) Verfahren zur Vereisungs- und Verschmutzungserkennung von Ultraschallsensoren
DE666178C (de) Einrichtung zur Messung eines Zeitraumes
EP3047300B1 (de) Verfahren zum erkennen eines blockierten zustands eines ultraschallsensors, ultraschallsensorvorrichtung und kraftfahrzeug
EP3593165B1 (de) Verfahren zum bestimmen eines funktionszustands eines ultraschallsensors mittels einer übertragungsfunktion des ultraschallsensors, ultraschallsensorvorrichtung sowie kraftfahrzeug
DE10027348A1 (de) Verfahren, Vorrichtung und Programme zur Temperaturkompensation bei einem Ultraschallwandler
EP1864156A1 (de) Verfahren zur funktionsüberprüfung eines ultraschallsensors
DE102010021960A1 (de) Verrfahren zum Erkennen eines blockierten Zustands eines Ultraschallsensors eines Kraftfahrzeugs, Fahrerassistenzeinrichtung und Kraftfahrzeug
EP2320225B1 (de) Verfahren zum Abgleich von Ultraschallsensoren
DE102008042820A1 (de) Sensorvorrichtung sowie Verfahren für den Betrieb einer Sensorvorrichtung
DE102010039017A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur aktiven Dämpfung eines akustischen Wandlers
DE102009001761A1 (de) Flüssigkeitskonzentrationsmessvorrichtung
DE102014115000B4 (de) Verfahren zum Betreiben einer Ultraschallsensorvorrichtung eines Kraftfahrzeugs, Ultraschallsensorvorrichtung, Fahrerassistenzsystem sowie Kraftfahrzeug
WO2007019907A1 (de) Verfahren und system zum betreiben eines ultraschallwandlers
DE10136628B4 (de) Ultraschallwandler zum Aussenden und Empfangen von Ultraschallwellen mittels einer Membran, Verfahren und Steuergerät zum Betrieb des Ultraschallwandlers, sowie Verwendung des Ultraschallwandlers
EP2460021B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung eines ladezustands einer batterie mit hilfe eines fluxgate sensors
WO2019110540A1 (de) Verfahren zum bestimmen eines funktionszustands eines ultraschallsensors, wobei eine spannung erfasst wird sowie ultraschallsensorvorrichtung mit einem ultraschallsensor
DE102007031304B4 (de) Verfahren zur Ermittlung der Ruhespannung einer Kraftfahrzeugbatterie
DE102017130530A1 (de) Verfahren zur Zustandsüberwachung eines vibronischen Sensors
EP4260089A1 (de) Ultraschallsensorsystem für ein kraftfahrzeug und verfahren zum betreiben des ultraschallsensorsystems
WO2016016056A1 (de) Ultraschallsensorvorrichtung für ein kraftfahrzeug, kraftfahrzeug sowie verfahren
DE102020129060B3 (de) Verfahren zum Bestimmen einer Schwellwertkurve einer Ultraschallsensorvorrichtung eines Kraftfahrzeugs, Computerprogrammprodukt, computerlesbares Speichermedium sowie Ultraschallsensorvorrichtung
DE102014113601B4 (de) Verfahren zum Erkennen eines blockierten Zustands eines Ultraschallsensors, Ultraschallsensorvorrichtung sowie Kraftfahrzeug
DE102018129044A1 (de) Verfahren und Analysesystem zum Bestimmen eines Zustands einer Membran eines Ultraschallsensors

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980146582.1

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09783378

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009783378

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13130450

Country of ref document: US