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          基于51單片機的超聲波測距儀LED顯示電路的設(shè)計

          作者: 時間:2011-11-29 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          1 引言

          隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,超聲波將在測距儀中的應(yīng)用越來越廣。但就目前技術(shù)水平來說,人們可以具體利用的測距技術(shù)還十分有限,因此,這是一個正在蓬勃發(fā)展而又有無限前景的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。展望未來,超作為一種新型的非常重要有用的工具在各方面都將有很大的發(fā)展空間,它將朝著更加高定位高精度的方向發(fā)展,以滿足日益發(fā)展的社會需求,如聲納的發(fā)展趨勢基本為:研制具有更高定位精度的被動測距聲納,以滿足水中武器實施全隱蔽攻擊的需要;繼續(xù)發(fā)展采用低頻線譜檢測的潛艇拖曳線列陣聲納,實現(xiàn)超遠程的被動探測和識別;研制更適合于淺海工作的潛艇聲納,特別是解決淺海水中目標(biāo)識別問題;大力降低潛艇自噪聲,改善潛艇聲納的工作環(huán)境。無庸置疑,未來的超將與自動化智能化接軌,與其他的測距儀集成和融合,形成多測距儀。隨著測距儀的技術(shù)進步,測距儀將從具有單純判斷功能發(fā)展到具有學(xué)習(xí)功能,最終發(fā)展到具有創(chuàng)造力。在新的世紀(jì)里,面貌一新的測距儀將發(fā)揮更大的作用。

          隨著科技的發(fā)展,人們生活水平的提高,城市發(fā)展建設(shè)加快,城市給排水系統(tǒng)也有較大發(fā)展,其狀況不斷改善。但是,由于歷史原因合成時間住的許多不可預(yù)見因素,城市給排水系統(tǒng),特別是排水系統(tǒng)往往落后于城市建設(shè)。因此,經(jīng)常出現(xiàn)開挖已經(jīng)建設(shè)好的建筑設(shè)施來改造排水系統(tǒng)的現(xiàn)象。城市污水給人們帶來了困擾,因此箱涵的排污疏通對大城市給排水系統(tǒng)污水處理,人們生活舒適顯得非常重要。而設(shè)計研制箱涵排水疏通移動機器人的自動控制系統(tǒng),保證機器人在箱涵中自由排污疏通,是箱涵排污疏通機器人的設(shè)計研制的核心部分。控制系統(tǒng)核心部分就是超的研制。因此,設(shè)計好的超聲波測距儀就顯得非常重要了。這就是我設(shè)計超聲波測距儀的意義。

          2 總體設(shè)計方案

          2.1 設(shè)計思路

          2.1.1超聲波測距儀的設(shè)計思路

          超聲波是指頻率高于20KHz的機械波。為了以超聲波作為檢測手段,必須產(chǎn)生超生波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波傳感器,習(xí)慣上稱為超聲波換能器或超聲波探頭。超聲波傳感器有發(fā)送器和接收器,但一個超聲波傳感器也可具有發(fā)送和接收聲波的雙重作用。超聲波傳感器是利用壓電效應(yīng)的原理將電能和超聲波相互轉(zhuǎn)化,即在發(fā)射超聲波的時候,將電能轉(zhuǎn)換,發(fā)射超聲波;而在收到回波的時候,則將超聲振動轉(zhuǎn)換成電信號。

          超聲波測距的原理一般采用渡越時間法TOF(time of flight)。首先測出超聲波從發(fā)射到遇到障礙物返回所經(jīng)歷的時間,再乘以超聲波的速度就得到二倍的聲源與障礙物之間的距離

          測量距離的方法有很多種,短距離的可以用尺,遠距離的有激光測距等,超聲波測距適用于高精度的中長距離測量。因為超聲波在標(biāo)準(zhǔn)空氣中的傳播速度為331.45米/秒,由單片機負(fù)責(zé)計時,單片機使用12.0MHZ晶振,所以此系統(tǒng)的測量精度理論上可以達到毫米級。

          由于超聲波指向性強,能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播距離遠,因而超聲波可以用于距離的測量。利用超聲波檢測距離,設(shè)計比較方便,計算處理也較簡單,并且在測量精度方面也能達到要求。

          超聲波發(fā)生器可以分為兩類:一類是用電氣方式產(chǎn)生超聲波,一類是用機械方式產(chǎn)生超聲波。本課題屬于近距離測量,可以采用常用的壓電式超聲波換能器來實現(xiàn)。

          2.12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(guān),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(rèn)為聲速是基本不變的。如果測距精度要求很高,則應(yīng)通過溫度補償?shù)姆椒右孕U?/P>

          表1 超聲波波速與溫度的關(guān)系表


          溫度(℃)

          -30

          -20

          -10

          0

          10

          20

          30

          100

          聲速

          (m/s)

          313

          319

          325

          323

          338

          344

          349

          386


          2.2 超聲波測距儀原理框圖

          根據(jù)設(shè)計要求并綜合各方面因素,可以采用AT89S作為主控制器,用動態(tài)掃描法實現(xiàn)LED數(shù)字顯示,超聲波驅(qū)動信號用單片機的定時器完成,超聲波測距器的系統(tǒng)框圖如圖1.

          基于51單片機的超聲波測距儀LED顯示電路的設(shè)計

          3.設(shè)計原理分析

          3.1 系統(tǒng)組成

          3.1.1硬件部分

          主要由單片機系統(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組成。采用AT89S51來實現(xiàn)對超聲波發(fā)射和接受處理模塊的控制。單片機通過P1.0引腳經(jīng)反相器來控制超聲波的發(fā)送,然后單片機不停的檢測INT0引腳,當(dāng)INT0引腳的電平由高電平變?yōu)榈碗娖綍r就認(rèn)為超聲波已經(jīng)返回。計數(shù)器所計的數(shù)據(jù)就是超聲波所經(jīng)歷的時間,通過換算就可以得到傳感器與障礙物之間的距離。

          3.1.2軟件部分

          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等部分。

          3.2 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計

          3.2.1 單片機最小系統(tǒng)

          其作用主要是為了保證單片機系統(tǒng)能正常工作。如圖2所示,單片機最小系統(tǒng)主要由AT89S、外部振蕩電路、復(fù)位電路和+5V電源組成。在外部振蕩電路中,單片機的XTAL1和XTAL2管腳分別接至由12MHZ晶振和兩個30PF電容構(gòu)成的振蕩電路兩側(cè),為電路提供正常的時鐘脈沖。在復(fù)位電路中,單片機RESET管腳一方面經(jīng)20 F的電容接至電源正極,實現(xiàn)上電自動復(fù)位,另一方面經(jīng)開關(guān)s接電源。其主要功能是把PC初始化為0000H,是單片機從0000H單元開始執(zhí)行程序,除了進入系統(tǒng)的初始化之外,當(dāng)由于程序出錯或者操作錯誤使系統(tǒng)處于死鎖狀態(tài)時,為了擺脫困境,也需要按復(fù)位鍵重新啟動,因此,復(fù)位電路是單片機系統(tǒng)中不可缺少的一部分。

          基于51單片機的超聲波測距儀LED顯示電路的設(shè)計

          3.2.2 單片機測距原理

          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(shè)計方法,限于實際需要,本電路只采用單路超聲波發(fā)射接收。由于超聲波屬于聲波范圍,其波速C與溫度有關(guān)。


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