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¿Cómo funciona la detección por ultrasonidos?

  • Bodhi Anders
  • hace 1 día
  • 3 min de lectura

En el mundo de la detección ultrasónica, el sonido transmite muchísima información crucial. Lo único que tenemos que hacer es escuchar.


La solución PROSARIS se basa en un sensor ultrasónico , un dispositivo capaz de detectar estas emisiones ultrasónicas. A este sensor lo llamamos "Puck". El Puck incorpora 24 micrófonos MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) que pueden "escuchar" anomalías ultrasónicas, y cuya disposición y procesamiento patentados les permiten ofrecer una precisión muy superior a la de otros dispositivos similares. El Puck se conecta a su tableta o dispositivo móvil, donde las frecuencias ultrasónicas detectadas se visualizan en pantalla. Esto le permite triangular la fuente exacta de la emisión ultrasónica. Es fundamental asegurarse de que su herramienta de detección ultrasónica esté configurada en el rango de frecuencia correcto para el tipo de problema que está detectando (por ejemplo, las fugas de aire comprimido emiten una frecuencia de entre 36 y 42 kHz). Sin embargo, para la detección de fugas, es importante observar los decibelios para determinar la gravedad del problema. Por ejemplo, tanto una fuga de aire leve como una grave tendrán una frecuencia de aproximadamente 39 kHz, pero los niveles de decibelios serán bajos para la fuga leve y altos para la grave. Además, los problemas ultrasónicos no tienen niveles de decibelios objetivos propios; dependen completamente de la distancia y el ángulo desde el que se detectan. Por ejemplo, detectar la misma fuga directamente a 1 metro de distancia proporcionará una lectura de decibelios mucho mayor que a 8 metros de distancia con un ángulo de 45° (esto se debe a la "Ley de Atenuación de la Distancia Inversa" de la señal). PROSARIS generalmente destaca en la detección de problemas ultrasónicos a partir de aproximadamente 10 metros, pero asegúrese de estar al menos a 30 cm de distancia para realizar mediciones precisas.


Tres ejemplos diferentes de sistemas fluidos, eléctricos y mecánicos en entornos industriales.

El OL2 Puck y la aplicación PROSARIS


PROSARIS está repleto de funciones inteligentes que le permiten ajustar el rango de frecuencia de detección, registrar niveles de dB, calcular pérdidas en dólares y mucho más. Puede obtener más información sobre la solución PROSARIS y todas estas funciones visitando nuestras diversas páginas de productos . Sin embargo, hay una función que continuaremos analizando aquí, ya que se relaciona con este tema. El modo de detección predeterminado que ofrece PROSARIS es el modo visual . Como se ve en la imagen de arriba, la dirección de las frecuencias ultrasónicas se superpone a la transmisión de la cámara de su tableta, lo que le permite seguir el rastro y centrarse en la fuente de las emisiones. Sin embargo, ofrecemos un segundo modo de detección: el modo de audio .


El proceso de conversión descendente

 

Como vimos en nuestra entrada anterior del blog , no podemos oír sonidos en el rango ultrasónico. Entonces, ¿cómo funciona el modo de audio? Para responder a esta pregunta, es hora de aprender sobre la conversión descendente heterodina.

 

En pocas palabras, la conversión descendente heterodina permite desplazar una sección de ondas sonoras de un rango de frecuencia a uno inferior. Por ejemplo, un sonido grabado en el rango de 25 kHz a 45 kHz (ultrasonido) se puede desplazar a 0 Hz - 20 kHz (audible), lo que permite oírlo con claridad. El rango sigue teniendo una amplitud de 20 kHz, pero se ha desplazado hacia abajo, dentro del rango audible.


Gráfico que muestra cómo una banda de ultrasonido se convierte en un rango audible.

Una representación visual del proceso de conversión descendente


La capacidad del Puck para cambiar del modo visual al modo de audio permite al usuario oír con exactitud lo que ocurre dentro de un rango de frecuencias ultrasónicas que normalmente están fuera de nuestro rango auditivo.

 

Si bien existen otras técnicas, hemos comprobado que nuestro proceso de heterodino produce un audio de alta fidelidad que preserva la calidad espectral, lo que permite un análisis posterior más avanzado de las indicaciones armónicas de la falla. Y suena de maravilla.

 
 
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