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TaiMi(Shenzhen) electronics technology Co.,ltd
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Tecnologia Co. da eletrônica de TaiMi, ltd. Especialize-se na fabricação & na exportação de componentes eletrônicos, de cerâmico piezo, do transduucer, do senosr, e de sensores ultrassônicos da qualidade a mais fina. Nós estamos abastecendo presentemente a OEM de automotivo, defesa, bens brancos, telecomunicações, espertas, robótica, aviões modelo, Communicationsand Toy Industry. Nós temos a capacidade forte em projetar produtos novos conforme a especificação do cliente por conjuntos completos ...
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qualidade Transdutor ultrassônico impermeável & transdutor piezo ultrassônico fabricante

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TAIMI SENSOR Aplicação automotiva
a. Aplicações de núcleo de sensores de pressão cerâmicos 1.TM-NT21 Série Sensor de pressão de capacidade cerâmica seleção de material de 96% cerâmica, tem forte resistência à corrosão, resistência a impactos, alta elasticidade e outras características excelentes,enquanto a extremamente elevada estabilidade térmica da cerâmica faz com que sua faixa de temperatura de funcionamento seja de -40°C ~ 135°C .No processo de trabalho do sensor de pressão de capacitância cerâmica, não é necessário transferir a pressão através de outros meios.e a mudança de capacidade elétrica entre o elétrodo base e o elétrodo diafragma é proporcional à pressãoQuando a sobrecarga, o diafragma alcança contra a base sem quebrar.que resolve completamente as desvantagens da falha de sobrecarga de baixo alcanceÉ o produto de substituição da resistência à pressão e difusão da cerâmica. 2O sensor de pressão cerâmica da série TM-NT18 é um tipo de sensor de pressão cerâmica piezoresistiva que é refinado por um processo especial usando uma base cerâmica.A cerâmica é um material reconhecido com alta elasticidade, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência a choques e vibrações. As características de estabilidade térmica da cerâmica e o processo de sinterização a alta temperatura de uma película espessa fazem com que a faixa de temperatura de trabalho do sensor de pressão cerâmica chegue a -40~125°C.e tem alta precisão e alta estabilidade. mais de 2 KV isolamento elétrico, seu tamanho diâmetro 18 mm, faixa 2-400 bar.. sensores de pressão de cerâmica são amplamente utilizados nos campos de controle de processo, controle ambiental,Equipamento hidráulico e pneumáticoA sua resistência à corrosão faz com que tenha grandes vantagens na refrigeração, na protecção química e ambiental.         b.Sistema de Assistência de Estacionamento O sistema de assistência de estacionamento utiliza o sensor de bordo para identificar um espaço de estacionamento eficaz e controla o veículo para estacionar através da unidade de controlo.   Detecção de espaços de estacionamentoSensor de ultra-som APA As informações ambientais são obtidas através do sensor ultra-sônico APA e o espaço de estacionamento é identificado.   Detecção de obstáculos dianteiros e traseirosSensor de ultra-som UPA O sensor ultra-sônico UPA é montado no pára-choques traseiro ou nos pára-choques dianteiros e traseiros do automóvel para detectar obstáculos na frente e atrás, para ajudar o condutor a "ver" os obstáculos na frente e atrás,ou a distância do carro quando estacionadoÉ conveniente para estacionar e protege o corpo de arranhões.   c.Sistema ROA O sistema ROA detecta os bancos traseiros com um sensor ultra-sônico para verificar se há crianças.o alarme será ligado para lembrar o condutor.   Detecção de obstáculos Sensor de ultra-som de tipo aberto O sistema ROA utiliza um sensor ultrassônico de tipo aberto. O produto é instalado na parte superior do veículo e detecta objetos em movimento com o princípio de detecção de alcance ultrassônico. Alarme sonoro - O que é? Quando o sensor de tipo aberto detecta um objeto em movimento nos bancos traseiros do veículo, o alarme é activado para recordar ao condutor.   d.Sistema de monitorização da zona cega A solução de monitorização da zona cega é o dispositivo de alarme utilizado para detectar a zona cega de um veículo durante a condução. Detecção da zona cega Sensor de ultra-som de tipo próximo O sistema de monitorização pode detectar a zona cega com o sensor BSD ultra-sônico. O sensor é instalado na parte traseira do veículo.que pode detectar o objeto na parte traseira do veículo.   Alarme sonoro - O que é? Detecta a zona cega com ondas ultra-sônicas, quando há qualquer objeto no intervalo de detecção, o alarme irá lembrar o usuário com buzzers. e.Sistema de alarme antiroubo O sistema de alarme anti-roubo é o sistema utilizado para evitar o roubo do veículo ou dos pertences pessoais. Componentes de sensores Sensor de ultra-som de tipo aberto O sistema de alarme anti-roubo detecta continuamente e ativamente objetos em movimento dentro do carro com tecnologia de sensores ultra-sônicos. Alarme sonoro - O que é? Quando o sensor detecta qualquer objeto em movimento, o zumbido gerará um alarme sonoro para lembrar o motorista.   Sistema de detecção de espaço de estacionamento no parque de estacionamento O componente central do dispositivo de detecção de espaço de estacionamento é o sensor ultra-sônico, que utiliza o princípio de detecção de alcance.   Detecção de espaços de estacionamento Sensor de ultra-som de tipo próximo Sensor de tipo aberto O sistema transmite ondas ultra-sônicas de cima para baixo através de um sensor ultra-sônico para analisar a onda refletida do veículo ou do solo e detecta cada espaço de estacionamento com precisão.  
Serviço pessoal/familiar/aplicativo de casa inteligente
Serviço pessoal/família/aplicação de casa inteligente Sistema de segurança a.Robô de varredura Detecção de obstáculos Sensor de ultra-som Sensor de detecção de alcance O sensor ultrassônico é responsável pela transmissão de ondas ultrassônicas e é responsável por receber ondas ultrassônicas.De acordo com a diferença de tempo entre transmissão e recepção, a distância entre a máquina e o obstáculo pode ser calculada, de modo a evitar colisões e a detectar corretamente objetos transparentes.   Detecção de tapetes Sensor ultra-sônico de alta frequência Detectar tapete com sensor de ultra-som de alta frequência b.Robô de serviço Detecção de obstáculos Sensor de ultra-som Sensor de detecção de alcance O sensor ultrassônico é responsável pela transmissão de ondas ultrassônicas e é responsável por receber ondas ultrassônicas.De acordo com a diferença de tempo entre transmissão e recepção, a distância entre a máquina e o obstáculo pode ser calculada, de modo a evitar colisões e a detectar corretamente objetos transparentes. c. UAV   Detecção de obstáculos Sensor de ultra-som Sensor de detecção de alcance A detecção de obstáculos UAV utiliza um sensor/módulo ultrasônico, que é instalado na extremidade frontal da fuselagem para transmitir e receber ondas ultrasônicas.De acordo com a diferença de tempo entre transmissão e recepção, a distância entre a máquina e o obstáculo pode ser calculada e evitada.   Vôo de deslizamentoSensor de ultra-somO sensor ultra-sônico é instalado na parte inferior do drone, e o ultra-sônico é usado para medir a altura relativa da fuselagem ao solo para garantir um voar preciso. d.Cabine de banho inteligente Detecção de corpos Sensor de ultra-som Módulo de detecção de alcance O sensor está ligado ao dispositivo de saída de água, e o sensor emite ondas ultra-sônicas.Ativar o dispositivo de saída de água.   Monitorização do caudal de água Sensor de fluxo ultrasónico O medidor de fluxo ultrasônico é instalado no tubo de água para realizar o monitoramento do fluxo de água, como o consumo de água e o estado do tubo de água (se há vazamento de água) e. Impressora Uma impressora é um dispositivo que imprime os resultados ou resultados intermédios de um computador em um papel em um formato especificado por números, letras, símbolos e gráficos que podem ser reconhecidos pelos seres humanos. Detecção de papel duplo Sensor ultra-sônico de alta frequência O sensor é usado na impressora para detectar com onda ultrassônica      
Como funciona a piezoeletricidade?
Temos materiais específicos adequados para aplicações de piezoeletricidade, mas como exatamente funciona o processo?Com o Efeito Piezoelétrico.A característica mais exclusiva desse efeito é que ele funciona de duas maneiras.Você pode aplicar energia mecânica ou energia elétrica ao mesmo material piezoelétrico e obter um resultado oposto. A aplicação de energia mecânica a um cristal é chamada de efeito piezoelétrico direto e funciona assim: Um cristal piezelétrico é colocado entre duas placas de metal.Neste ponto o material está em perfeito equilíbrio e não conduz corrente elétrica. A pressão mecânica é então aplicada ao material pelas placas de metal, o que força as cargas elétricas dentro do cristal a desequilibrarem.Cargas negativas e positivas em excesso aparecem em lados opostos da face do cristal. A placa de metal coleta essas cargas, que podem ser usadas para produzir uma tensão e enviar uma corrente elétrica por um circuito. É isso, uma simples aplicação de pressão mecânica, o aperto de um cristal e de repente você tem uma corrente elétrica.Você também pode fazer o oposto, aplicando um sinal elétrico a um material como um efeito piezoelétrico inverso.Funciona assim: Na mesma situação do exemplo acima, temos um cristal piezoelétrico colocado entre duas placas metálicas.A estrutura do cristal está em perfeito equilíbrio. A energia elétrica é então aplicada ao cristal, que encolhe e expande a estrutura do cristal. Conforme a estrutura do cristal se expande e contrai, ele converte a energia elétrica recebida e libera a energia mecânica na forma de onda sonora. O efeito piezoelétrico inverso é usado em uma variedade de aplicações.Pegue um alto-falante, por exemplo, que aplica uma tensão a uma cerâmica piezoelétrica, fazendo com que o material vibre o ar como ondas sonoras. A descoberta da piezoeletricidade A piezoeletricidade foi descoberta pela primeira vez em 1880 por dois irmãos e cientistas franceses, Jacques e Pierre Curie.Ao experimentar uma variedade de cristais, eles descobriram que a aplicação de pressão mecânica a cristais específicos, como o quartzo, liberava uma carga elétrica.Eles chamaram isso de efeito piezoelétrico.Os próximos 30 anos viram a piezoeletricidade reservada em grande parte para experimentos de laboratório e refinamento adicional.Não foi até a Primeira Guerra Mundial quando a piezoeletricidade foi usada para aplicações práticas em sonar.O sonar funciona conectando uma voltagem a um transmissor piezoelétrico.Este é o efeito piezoelétrico inverso em ação, que converte energia elétrica em ondas sonoras mecânicas. As ondas sonoras viajam pela água até atingirem um objeto.Eles então retornam para um receptor de origem.Este receptor usa o efeito piezoelétrico direto para converter as ondas sonoras em uma tensão elétrica, que pode então ser processada por um dispositivo de processamento de sinal.Usando o tempo entre quando o sinal saiu e quando voltou, a distância de um objeto pode ser facilmente calculada debaixo d'água. Com o sucesso do sonar, a piezoeletricidade ganhou os olhos ansiosos dos militares.A Segunda Guerra Mundial avançou ainda mais a tecnologia, à medida que pesquisadores dos Estados Unidos, Rússia e Japão trabalhavam para criar novos materiais piezoelétricos feitos pelo homem, chamados ferroelétricos.Esta pesquisa levou a dois materiais sintéticos que são usados ​​juntamente com cristal de quartzo natural, titanato de bário e titanato de zirconato de chumbo. Piezoeletricidade hoje No mundo atual da eletrônica, a piezoeletricidade é usada em todos os lugares.Perguntar ao Google como chegar a um novo restaurante usa piezoeletricidade no microfone.Existe até um metrô em Tóquio que usa o poder dos passos humanos para alimentar estruturas piezoelétricas no solo.Você encontrará a piezoeletricidade sendo usada nestas aplicações eletrônicas: Atuadores Os atuadores usam piezoeletricidade para alimentar dispositivos como máquinas de tricô e braille, câmeras de vídeo e smartphones.Neste sistema, uma placa de metal e um dispositivo atuador unem um material piezoelétrico.A tensão é então aplicada ao material piezoelétrico, que o expande e contrai.Este movimento faz com que o atuador também se mova. Alto-falantes e campainhas Os alto-falantes usam piezoeletricidade para alimentar dispositivos como despertadores e outros pequenos dispositivos mecânicos que exigem recursos de áudio de alta qualidade.Esses sistemas aproveitam o efeito piezoelétrico inverso, convertendo um sinal de tensão de áudio em energia mecânica como ondas sonoras. motoristas Os drivers convertem uma bateria de baixa voltagem em uma voltagem mais alta que pode ser usada para acionar um dispositivo piezo.Este processo de amplificação começa com um oscilador que emite ondas senoidais menores.Essas ondas senoidais são então amplificadas com um amplificador piezo. Sensores Os sensores são usados ​​em uma variedade de aplicações, como microfones, guitarras amplificadas e equipamentos de imagens médicas.Um microfone piezoelétrico é usado nesses dispositivos para detectar variações de pressão nas ondas sonoras, que podem ser convertidas em um sinal elétrico para processamento. Poder Uma das aplicações mais simples para a piezoeletricidade é o isqueiro elétrico.Pressionar o botão do isqueiro libera um martelo acionado por mola em um cristal piezoelétrico.Isso produz uma corrente elétrica que atravessa um centelhador para aquecer e inflamar o gás.Este mesmo sistema de energia piezoelétrico é usado em queimadores a gás maiores e fornos. Motores Os cristais piezoelétricos são perfeitos para aplicações que exigem precisão, como o movimento de um motor.Nesses dispositivos, o material piezoelétrico recebe um sinal elétrico, que é então convertido em energia mecânica para forçar o movimento de uma placa de cerâmica. Piezoeletricidade e o futuro O que o futuro reserva para a piezoeletricidade?As possibilidades são muitas.Uma ideia popular que os inventores estão lançando é usar a piezoeletricidade para a coleta de energia.Imagine ter dispositivos piezoelétricos em seu smartphone que podem ser ativados a partir do simples movimento do seu corpo para mantê-los carregados. Pensando um pouco mais alto, você também pode incorporar um sistema piezoelétrico sob o pavimento da rodovia que pode ser ativado pelas rodas dos carros em movimento.Essa energia poderia então ser usada em semáforos e outros dispositivos próximos.Junte isso a uma estrada cheia de carros elétricos e você se encontrará em uma situação líquida de energia positiva.  

2023

04/03

Entendendo como funcionam os transdutores ultrassônicos
O que é um transdutor ultrassônico? Um transdutor ultrassônico é um instrumento que mede a distância de um objeto usando ondas sonoras ultrassônicas.Um transdutor ultrassônico usa um transdutor para enviar e receber pulsos ultrassônicos que retransmitem informações sobre a proximidade de um objeto.As ondas sonoras de alta frequência refletem dos limites para produzir padrões de eco distintos. Como funcionam os transdutores ultrassônicos. Os sensores ultrassônicos funcionam enviando uma onda sonora em uma frequência acima do alcance da audição humana.O transdutor do sensor atua como um microfone para receber e enviar o som ultrassônico.Nossoultrasensores sônicos, como muitos outros, usam um único transdutor para enviar um pulso e receber o eco.O sensor determina a distância até um alvo medindo os intervalos de tempo entre o envio e o recebimento do pulso ultrassônico. O princípio de funcionamento deste módulo é simples.Ele envia um pulso ultrassônico a 40kHz que viaja pelo ar e, se houver um obstáculo ou objeto, ele retornará ao sensor.Ao calcular o tempo de viagem e a velocidade do som, a distância pode ser calculada. Por que usar um transdutor ultrassônico? O ultrassom é confiável em qualquer ambiente de iluminação e pode ser usado dentro ou fora.Os sensores ultrassônicos podem lidar com a prevenção de colisões para um robô e serem movidos com frequência, desde que não sejam muito rápidos. Os ultrassônicos são tão amplamente utilizados que podem ser implementados de forma confiável em aplicações de detecção de silos de grãos, detecção de nível de água, aplicações de drones e detecção de carros em seu restaurante drive-thru local ou banco. Telêmetros ultrassônicos são comumente usados ​​como dispositivos para detectar uma colisão. Os sensores ultrassônicos são mais bem usados ​​na detecção sem contato de: Presença Nível Posição Distância Sensores sem contato também são chamados de sensores de proximidade. Os ultrassônicos são independentes de: Luz Fumaça Pó Cor Material (exceto para superfícies macias, ou seja, lã, porque a superfície absorve a onda ultrassônica e não reflete o som). Detecção de longo alcance de alvos com propriedades de superfície variadas. Os sensores ultrassônicos são superiores aos emissores de infravermelho, porque não são afetados por fumaça ou materiais pretos; no entanto, materiais macios que não refletem muito bem as ondas do sonar (ultrassônico) podem causar problemas.Não é um sistema perfeito, mas é bom e confiável.

2023

05/08

Princípio de funcionamento da medição ultrassônica
A.Fundamentação Teórica O medidor de altura ultrassônico é desenvolvido com base no princípio de reflexão. Ao enviar um sinal de pulso, o temporizador integrado do receptor é ativado e parado quando o receptor capta o sinal refletido.Ao calcular o comprimento de onda e o tempo que o sensor gasta para captar o sinal refletido, mede-se a distância entre o sensor e o objeto, neste caso o solo. Conceito de design: O medidor de altura ultrassônico consiste em dois módulos: o módulo de detecção de distância e o módulo de exibição de dados. Entre eles, o módulo de exibição de dados inclui três partes: cronômetro, tela e processador de dados. A distância é medida pelo sensor ultrassônico.Ele traduz o intervalo de tempo medido entre o envio e o recebimento do sinal em sinal elétrico, que será posteriormente captado e transferido pelo conversor A/D.Uma tela exibirá o resultado. B. Estrutura do sistema Medidor de altura ultrassônico é um sistema de controle por microcontroladores e consiste em circuito de emissão de ultrassom e circuito de recepção.O circuito de emissão é constituído de circuito e o transdutor localizado na porta de saída do circuito de emissão.O circuito de recepção de ultrassom é composto por transdutor, circuito de amortecimento e um circuito integrado de recepção. O sensor ultrassônico é um sensor desenvolvido de acordo com as propriedades do ultrassom.Usando o ultrassom como ferramenta de medição, ele deve ter emissão e recepção de ondas, e um sensor é necessário para realizar esse trabalho.O sensor ultrassônico é feito de cerâmica piezoeletrônica, que pode tanto emitir quanto receber ultrassom. O componente central do sensor ultrassônico é a cerâmica piezoelétrica firme dentro de sua caixa de metal ou plástico.Os principais parâmetros de seu desempenho são frequência de trabalho, sensibilidade e temperatura de trabalho. C.Emissor de ultrassom Para pesquisar e usar o ultrassom, as pessoas projetaram e produziram uma grande variedade de emissores de ultrassom.Eles podem ser categorizados em dois tipos: emissão elétrica e emissão mecânica.A maneira elétrica é a mais comumente usada. E o princípio de funcionamento disso pode ser encontrado na wikipedia.

2023

06/07