超声波接收机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101356850B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN200780001266.6

    申请日:2007-05-10

    Abstract: 本发明的超声波接收机,具备:第一喇叭,其具有作为超声波的射入端的第一大开口部以及作为射出端的第一小开口部;第二喇叭,其具有作为超声波的射入端的第二小开口部以及作为射出端的第二大开口部,并被配置为第一小开口部和第二小开口部对置、且第一喇叭和第二喇叭的超声波的传播方向一致;以及至少一个超声波接收机主体,其在第一小开口部和第二小开口部之间,具有相对于第一传播方向平行的表面,并通过让在第一喇叭终传播过的超声波从表面射入来检测超声波,相对于第一喇叭的传播方向垂直的截面积,从第一大开口部向第一小开口部变小,相对于第二喇叭的传播方向垂直的截面积,从第二小开口部向第二大开口部变大。

    光超声波麦克风
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101940004A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200980100100.9

    申请日:2009-03-30

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 一种光超声波麦克风,由传递从开口部(4)接收的声波的声波导路(6)、形成声波导路(6)壁面至少一部分的光声传播介质(2)、LDV头(8)构成,光声传播介质(2)中接收沿声波导路(6)行进的声波,在光声传播介质(2)内高效地随着声波行进而产生折射率变化,利用LDV头(8)以光调制的形式提取,从而构成极宽频带的光超声波麦克风。

    超声波传感器、制造超声波传感器的方法及超声波流量计

    公开(公告)号:CN1293371C

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN02106676.0

    申请日:2002-02-28

    CPC classification number: G01F1/662 G10K11/02 Y10T29/42 Y10T29/49007

    Abstract: 本发明的目的是提供一种超声波传感器,它能够降低性能上的变化,进而提供稳定的精确度,以及提高其耐久性等。本发明还提供了一种制造超声波传感器的方法和一种超声波流量计。为了达到上述目的,根据本发明的超声波传感器包含有一压电元件和一声音匹配层,其中声音匹配层由一种无机氧化物或有机聚合物的干凝胶制成,该干凝胶的固体骨架部分已经变成为疏水的。所得到的超声波传感器的声音匹配层,由于干凝胶的固体骨架部分已经变成为疏水的,因此重量轻而且声音阻抗小。而且,还可以得到性能变化范围小并且由于干凝胶的高同质性而性能稳定的超声波传感器。

    超声波测距装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1820213A

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN200580000656.2

    申请日:2005-04-26

    Abstract: 一种超声波测距装置,包括:能够使共振频率或共鸣频率变化的发送用超声波振动器(1)及接收用超声波振动器(2);为了驱动发送用超声波振动器(1)、发送超声波,生成频率被调制的驱动信号的驱动部(151);生成旨在使发送用超声波振动器(1)的共振频率或共鸣频率变化的控制电压,在由发送用超声波振动器(1)发送超声波之际,将控制电压外加给发送用超声波振动器(1)的发送用控制电压生成部(152);生成旨在使接收用超声波振动器(2)的共振频率或共鸣频率变化的控制电压,从生成驱动信号起,在可调整的延迟时间后,将控制电压外加给接收用超声波振动器(2)的接收用控制电压生成部(153);检出用接收用超声波振动器接收的超声波产生的接收信号的强度的接收部(154);由发送用超声波振动器(1)向测量目标多次发送的超声波产生的反射波,使延迟时间变化后,分别用接收用超声波振动器(2)接收,根据接收部中接收到获得强度最大的接收信号的超声波时的延迟时间,求出超声波的传播时间,根据超声波的传播时间,求出到测量目标的距离。

    超声波流量计和超声波收发器

    公开(公告)号:CN1104629C

    公开(公告)日:2003-04-02

    申请号:CN96199023.6

    申请日:1996-12-12

    CPC classification number: G01F1/662

    Abstract: 本发明具有流道和测量该流道中的流体流量而配置的超声波收发器,上述超声波收发器具有在相对的面上设置电极同时将上述相对的一方的面作为收发波面并使该收发波面面向上述流道的压电体,上述压电体采用将该收发波面的纵向和横向的长度设定得使电极方向的振动成为主模式、最好是收发波面的纵向和横向的长度与厚度之比小于0.8的结构,由于将压电体的厚度纵向振动作为主模式来利用,所以,可以获得高灵敏度、高速响应性、小型的超声波收发器,从而可以获得高精度的小型的超声波流量计。

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