基于單片機(jī)控制的超聲波測距報警系統(tǒng)
0 引言
超聲波具有定向性好、能量集中、在傳輸過程中衰減較小、反射能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),超聲波傳感器可廣泛應(yīng)用于非接觸式檢測方法,因而采用仿真技術(shù)進(jìn)行超聲波測距。
目前國內(nèi)的超聲波測距專用集成電路都是只有厘米級的測量準(zhǔn)確度。通過分析超聲波測距誤差產(chǎn)生的原因,提高測量時間差到微秒級,以及用LM92 溫度傳感器進(jìn)行聲波傳播速度的補(bǔ)償后,設(shè)計的高準(zhǔn)確度超聲波測距儀能達(dá)到毫米級的測量準(zhǔn)確度。
1 超聲波測距報警系統(tǒng)基本原理
如圖1 所示,使單片機(jī)可接收超聲波模塊輸出的距離信號,并對其進(jìn)行合理的處理后,在顯示模塊上實(shí)時顯示超聲波模塊與障礙物的距離。
圖1 系統(tǒng)連接示意
單片機(jī)發(fā)出40 kHz 的方波信號,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(jìn)行檢波處理后,啟動單片機(jī)中斷程序,測得時間為t.
再通過軟件編程進(jìn)行判別、計算,得出所測距離值并由LED 數(shù)碼管顯示,其原理框圖如圖2。
圖2 超聲波測距儀原理框圖
發(fā)射器發(fā)出的超聲波以速度v 在空氣中傳播,在到達(dá)被測物體時被反射返回,由接收器接收,其往返時間為t.由公式:測出的距離 L (m) = 常溫下的聲速340 (m/s)× 感應(yīng)時間t (s) / 2,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(guān),如果溫度變化不大,則可認(rèn)為聲速是基本不變的。如果測距準(zhǔn)確度要求很高,則應(yīng)通過溫度補(bǔ)償?shù)姆椒右孕拚?/P>
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計
2.1 超聲波測距原理
單片機(jī)在 T0 時刻發(fā)射方波,同時啟動定時器開始計時,當(dāng)收到回波后,產(chǎn)生一個負(fù)跳變到單片機(jī)中端口,單片機(jī)響應(yīng)中斷程序,定時器停止計數(shù)。計算時間差,即可得到超聲波在介質(zhì)中傳播的時間t ,由此便可計算出距離。其時序圖如圖3 所示。
圖3 超聲波時序圖
2.2 硬件電路
硬件電路的設(shè)計主要包括單片機(jī)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(jī)采用STC89C51 或其兼容系列。采用12 MHz 高準(zhǔn)確度的晶振,以獲得較穩(wěn)定時鐘頻率,減小測量誤差。單片機(jī)用P2.4 端口輸出超聲波換能器所需的40 kHz 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(shí)用的4 位共陽LED 數(shù)碼管,段碼用程序驅(qū)動,位碼用PNP 三極管驅(qū)動。
2.3 各主要模塊的硬件
STC89C51 芯片引腳與封裝如圖4 所示。
圖4 STC89C51 引腳
引腳功能說明:
(1)VCC:電源電壓。
(2)GND:接地。
(3)RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST 腳兩個機(jī)器周期的高電平時間。
(4)/EA/VPP:當(dāng)/EA 保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。
(5)XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。
(6)XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。
(7)P0 口:P0 口為一個8 位漏級開路雙向I/O 口,也即地址/ 數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時,每腳可吸收8TTL 門電流。
(8)P1 口:P1 口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P1 口緩沖器能吸收或輸出4TTL門電流。
(9)P2 口:P2 口為一個內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P2 口緩沖器可吸收或輸出4 個TTL門電流,當(dāng)P2 口被寫"1"時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。
(10)P3 口:P3 口管腳是8 個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O 口,可吸收或輸出4 個TTL 門電流。
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