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基于單片機的超聲波測距儀設計(已修改)

2025-01-30 15:09 本頁面
 

【正文】 電信學院綜合實驗報告小組成員:蘇濤 胡朝 楊宇翔 1基于單片機的超聲波測距儀設計1 總體設計方案介紹 超聲波測距原理發(fā)射器發(fā)出的超聲波以速度 υ 在空氣中傳播,在到達被測物體時被反射返回,由接收器接收,其往返時間為 t,由 s=vt/2 即可算出被測物體的距離。由于超聲波也是一種聲波,其聲速 v 與溫度有關,下表列出了幾種不同溫度下的聲速。在使用時,如果溫度變化不大,則可認為聲速是基本不變的。如果測距精度要求很高,則應通過溫度補償?shù)姆椒右孕U?。?11 超聲波波速與溫度的關系表溫度(℃) 30 20 10 0 10 20 30 100聲速(m/s) 313 319 325 323 338 344 349 386表 11 超聲波測距儀原理框圖如下圖單片機發(fā)出 40kHZ 的信號,經(jīng)放大后通過超聲波發(fā)射器輸出;超聲波接收器將接收到的超聲波信號經(jīng)放大器放大,用鎖相環(huán)電路進行檢波處理后,啟動單片機中斷程序,測得時間為 t,再由軟件進行判別、計算,得出距離數(shù)并送 LED 顯示。超聲波發(fā)射器放大電路超聲波接收器放大電路鎖相環(huán)檢波電路定時器 單片機 控制 顯示器圖 11 超聲波測距儀原理框圖2 系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)設計硬件電路的設計主要包括單片機系統(tǒng)及顯示電路、超聲波發(fā)射電路和超聲波檢測接收電路三部分。單片機采用 AT89C51 或其兼容系列。采用 12MHz 高精度的晶振,以獲得較穩(wěn)定時鐘頻率,減小測量誤差。單片機用 端口輸出超聲波換能器所需的 40kHz 的方波信號,利用外中斷 0 口監(jiān)測超聲波接收電路輸出的返回信號。顯示電路采用簡單實用的 4位共陽 LED 數(shù)碼管,段碼用 74LS244 驅(qū)動,位碼用 PNP 三極管 8550 驅(qū)動。 51 系列單片機的功能特點及測距原理 51 系列單片機的功能特點 5l 系列單片機中典型芯片 (AT89C51)采用 40 引腳雙列直插封裝(DIP)形式,內(nèi)部由CPU,4kB 的 ROM,256 B 的 RAM,2 個 16b 的定時/計數(shù)器 TO 和 T1,4 個 8 b 的工/O 端 I:IP0,P1,P2 ,P3 ,一個全雙功串行通信口等組成。特別是該系列單片機片內(nèi)的Flash 可編程、可擦除只讀存儲器(E~PROM),使其在實際中有著十分廣泛的用途,在便攜式、省電及特殊信息保存的儀器和系統(tǒng)中更為有用。 5l 系列單片機提供以下功能: 4 kB 存儲器;256 BRAM;32 條工/O 線;2 個 16b 定時/計數(shù)器;5 個 2 級中斷源;1 個全雙向的串行口以及時鐘電路。空閑方式:CPU 停止工作,而讓 RAM、定時/計數(shù)器、串行口和中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。電信學院綜合實驗報告小組成員:蘇濤 胡朝 楊宇翔 2掉電方式:保存 RAM 的內(nèi)容,振蕩器停振,禁止芯片所有的其他功能直到下一次硬件復位。5l 系列單片機為許多控制提供了高度靈活和低成本的解決辦法。充分利用他的片內(nèi)資源,即可在較少外圍電路的情況下構(gòu)成功能完善的超聲波測距系統(tǒng)。 單片機實現(xiàn)測距原理 單片機發(fā)出超聲波測距是通過不斷檢測超聲波發(fā)射后遇到障礙物所反射的回波,從而測出發(fā)射和接收回波的時間差 tr,然后求出距離 S=Ct/ 2,式中的 C 為超聲波波速。限制該系統(tǒng)的最大可測距離存在 4 個因素:超聲波的幅度、反射的質(zhì)地、反射和入射聲波之間的夾角以及接收換能器的靈敏度。接收換能器對聲波脈沖的直接接收能力將決定最小的可測距離。為了增加所測量的覆蓋范圍、減小測量誤差,可采用多個超聲波換能器分別作為多路超聲波發(fā)射/接收的設計方法。由于超聲波屬于聲波范圍,其波速 C 與溫度有關。 超聲波發(fā)射電路超聲波發(fā)射電路原理圖如圖 22 所示。發(fā)射電路主要由反相器 74LS04 和超聲波發(fā)射換能器 T 構(gòu)成,單片機 端口輸出的 40kHz 的方波信號一路經(jīng)一級反向器后送到超聲波換能器的一個電極,另一路經(jīng)兩級反向器后送到超聲波換能器的另一個電極,用這種推換形式將方波信號加到超聲波換能器的兩端,可以提高超聲波的發(fā)射強度。輸出端采兩個反向器并聯(lián),用以提高驅(qū)動能力。上位電阻 R1O、R11 一方面可以提高反向器 74LS04 輸出高電平的驅(qū)動能力,另一方面可以增加超聲波換能器的阻尼效果,縮短其自由振蕩時間。壓電式超聲波換能器是利用壓電晶體的諧振來工作的。超聲波換能器內(nèi)部有兩個壓電晶片和一個換能板。當它的兩極外加脈沖信號,其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時,壓電晶片會發(fā)生共振,并帶動共振板振動產(chǎn)生超聲波,這時它就是一個超聲波發(fā)生器;反之,如果兩電極問未外加電壓,當共振板接收到超聲波時,將壓迫壓電晶片作振動,將機械能轉(zhuǎn)換為電信號,這時它就成為超聲波接收換能器。超聲波發(fā)射換能器與接收換能器在結(jié)構(gòu)上稍有不同,使用時應分清器件上的標志。 超聲波檢測接收電路集成電路 CX20226A 是一款紅外線檢波接收的專用芯片,常用于電視機紅外遙控接收器。考慮到紅外遙控常用的載波頻率 38 kHz 與測距的超聲波頻率 40 kHz 較為接近,可以利用它制作超聲波檢測接收電路(如圖 23)。實驗證明用 CX20226A 接收超聲波(無信號時輸出高電平),具有很好的靈敏度和較強的抗干擾能力。適當更改電容 C4 的大小,可以改變接收電路的靈敏度和抗干擾能力。圖 22 超聲波發(fā)射電路原理圖 電信學院綜合實驗報告小組成員:蘇濤 胡朝 楊宇翔 3圖 23 超聲波檢測接收電路 超聲波測距系統(tǒng)的硬件電路設計本系統(tǒng)的特點是利用單片機控制超聲波的發(fā)射和對超聲波自發(fā)射至接收往返時間的計時,單片機選用 AT89C51,經(jīng)濟易用,且片內(nèi)有 4K 的 ROM,便于編程。電路原理圖如見附件。其中只畫出前方測距電路的接線圖,左側(cè)和右側(cè)測距電路與前方測距電路相同,故省略之。3 系統(tǒng)軟件的設計超聲波測距儀的軟件設計主要由主程序、超聲波發(fā)生子程序、超聲波接收中斷程序及顯示子程序組成。我們知道 C 語言程序有利于實現(xiàn)較復雜的算法,匯編語言程序則具有較高的效率且容易精細計算程序運行的時間,而超聲波測距儀的程序既有較復雜的計算(計算距離時) ,又要求精細計算程序運行時間(超聲波測距時) ,所以控制程序可采用 C 語言和匯編語言混合編程。 超聲波測距儀的算法設計 超聲波測距的原理為超聲波發(fā)生器 T 在某一時刻發(fā)出一個超聲波信號,當這個超聲波遇到被測物體后反射回來,就被超聲波接收器 R 所接收到。這樣
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