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Qué es el sensor ultrasónico

Horace He

Última actualización: 26 de diciembre de 2023

Qué es el sensor ultrasónico

El sensor ultrasónico es un tipo de sensor o tecnología que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para detectar la presencia y la distancia de los objetos. Un sensor ultrasónico funciona emitiendo ondas sonoras a una frecuencia superior al límite superior de la audición humana y midiendo el tiempo que tardan las ondas en rebotar tras chocar con un objeto.

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El sensor consta de un transductor que emite los impulsos ultrasónicos y recibe los ecos. Estos impulsos, normalmente a una frecuencia de 40 kHz, viajan por el aire y se reflejan cuando encuentran un obstáculo u objeto. Calculando el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción, el sensor puede determinar la distancia al objeto.

Los sensores ultrasónicos son conocidos por su fiabilidad en diversos entornos de iluminación, ya que no se ven afectados por factores como luzLos detectores de metales no son capaces de detectar, sin contacto, objetivos con diferentes propiedades de superficie, humo, polvo, color o material, excepto materiales muy blandos que pueden absorber el sonido. Esto los hace adecuados para la detección sin contacto de objetivos con propiedades superficiales variadas.

En la industria de la iluminación, los sensores ultrasónicos se utilizan para evitar colisiones, detectar presencia, detectar niveles, detectar posiciones y medir distancias. Son especialmente eficaces para detectar objetos claros y transparentes, por lo que resultan útiles en escenarios en los que las tecnologías ópticas pueden fallar. Los sensores ultrasónicos se utilizan mucho en sensores de ocupación para detectar la presencia de personas y ajustar la iluminación en consecuencia, así como en sistemas de aprovechamiento de la luz diurna para medir la cantidad de luz natural y optimizar los niveles de iluminación artificial. También pueden utilizarse en sistemas de iluminación exterior con fines de seguridad, activando las luces u otras medidas de seguridad al detectar la presencia de objetos o personas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué son los ultrasonidos?

Por ultrasonidos se entienden las vibraciones que tienen frecuencias superiores a las que puede oír el ser humano, normalmente superiores a 20 kilohercios. Las ondas ultrasónicas con amplitudes muy altas también se denominan sónicas.

Cómo funciona un sensor de luz ultrasónico

Los sensores de luz ultrasónicos funcionan emitiendo ondas sonoras a una frecuencia que está más allá del alcance del oído humano. Posteriormente, esperan a que las ondas sonoras reboten y calculan la distancia en función del tiempo que tardan en volver. Este proceso es comparable a la forma en que un radar mide el tiempo que tarda una onda de radio en regresar tras chocar con un objeto.

¿Es lo mismo ultrasonidos que infrarrojos?

Los sensores ultrasónicos utilizan ondas sonoras, conocidas como ecolocalización, para medir la distancia entre un objeto y uno mismo. Por el contrario, los sensores IR emplean luz infrarroja para determinar la presencia de un objeto. Estos sensores también varían significativamente en términos de precisión y fiabilidad.

Qué dispositivos utilizan sensores ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos se utilizan habitualmente como sensores de proximidad en diversos dispositivos. Se pueden encontrar en la tecnología de aparcamiento automático de automóviles y en los sistemas de seguridad anticolisión. Además, los sensores ultrasónicos se emplean en sistemas robóticos de detección de obstáculos y en tecnología de fabricación.

¿Qué es la frecuencia en los ultrasonidos?

Los sonidos con una frecuencia igual o superior a 20 kHz se conocen como ultrasonidos o sonido ultrasónico. El sonido de alta frecuencia está comprendido entre 8 y 20 kHz. El sonido con una frecuencia superior a 16 kHz es apenas audible, pero no es totalmente inaudible.

3 desventajas del uso de sensores ultrasónicos

Algunos de los inconvenientes de los sensores ultrasónicos tradicionales son la limitación del alcance de las pruebas, la imprecisión de las mediciones y la rigidez de las técnicas de escaneado. Sin embargo, estas limitaciones pueden superarse utilizando herramientas y metodologías de ensayo no destructivas adecuadas.

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