超聲波測(cè)距儀畢業(yè)設(shè)計(jì)論文_第1頁(yè)
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1、第一章 緒論1.1 課題設(shè)計(jì)目的及意義1.1.1 設(shè)計(jì)的目的隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,超聲波將在測(cè)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(cè)距技術(shù)還十分有限,因此,這是一個(gè)正在蓬勃發(fā)展而又有無(wú)限前景的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。展望未來,超聲波測(cè)距儀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(huì)需求,如聲納的發(fā)展趨勢(shì)基本為:研制具有更高定位精度的被動(dòng)測(cè)距聲納,以滿足水中武器實(shí)施全隱蔽攻擊的需要;繼續(xù)發(fā)展采用低頻線譜檢測(cè)的潛艇拖曳線列陣聲納,實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)程的被動(dòng)探測(cè)和識(shí)別;研制更適合于淺海工作的潛艇聲納,特別是解決淺海水

2、中目標(biāo)識(shí)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(wú)庸置疑,未來的超聲波測(cè)距儀將與自動(dòng)化智能化接軌,與其他的測(cè)距儀集成和融合,形成多測(cè)距儀。隨著測(cè)距儀的技術(shù)進(jìn)步,測(cè)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(cè)距儀將發(fā)揮更大的作用。1.1.2 設(shè)計(jì)的意義超聲波測(cè)距系統(tǒng)主要應(yīng)用于汽車的倒車?yán)走_(dá)、機(jī)器人自動(dòng)避障行走、建筑施工工地以及一些工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)例如:液位、井深、管道長(zhǎng)度等場(chǎng)合。因此研究超聲波測(cè)距系統(tǒng)的原理有著很大的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)本課題的研究與設(shè)計(jì),還能進(jìn)一步提高自己的電路設(shè)計(jì)水平,深入對(duì)單片機(jī)的理解和應(yīng)用。1.2 超聲波測(cè)距儀的設(shè)計(jì)思路1.2.

3、1 超聲波測(cè)距原理發(fā)射器發(fā)出的超聲波以速度 在空氣中傳播,在到達(dá)被測(cè)物體時(shí)被反射返回,由接收器接收,其往返時(shí)間為 t,由 s=vt/2 即可算出被測(cè)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(shí),如果溫度變化不大,則可認(rèn)為聲速是基本不變的。如果測(cè)距精度要求很高,則應(yīng)通過溫度補(bǔ)償?shù)姆椒右孕U?。?1-1 超聲波波速與溫度的關(guān)系表溫度()-30-20-100102030100聲速(ms)3133193253233383443493861.2.2 超聲波測(cè)距儀原理框圖如下圖單片機(jī)發(fā)出 40kHZ 的信號(hào),經(jīng)放大后通過超聲波發(fā)射器輸出;超聲波接收

4、器將接收到的超聲波信號(hào)經(jīng)放大器放大,進(jìn)行檢波處理后,啟動(dòng)單片機(jī)中斷程序,測(cè)得時(shí)間為 t,再由軟件進(jìn)行判別、計(jì)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檢波電路定時(shí)器單片機(jī)控制顯示器圖 1-1 超聲波測(cè)距儀原理框圖1.3 課題設(shè)計(jì)的任務(wù)和要求設(shè)計(jì)一超聲波測(cè)距儀,任務(wù):(1).了解超聲波測(cè)距原理。(2).根據(jù)超聲波測(cè)距原理,設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距器的硬件結(jié)構(gòu)電路。設(shè)計(jì)一超聲波測(cè)距儀,要求:(1).設(shè)計(jì)出超聲波測(cè)距儀的硬件結(jié)構(gòu)電路。(2).對(duì)設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行分析能夠產(chǎn)生超聲波,實(shí)現(xiàn)超聲波的發(fā)送與接收,從而實(shí)現(xiàn)利用超聲波方法測(cè)量物體間的距離。(3).對(duì)設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行分析。(4).

5、以數(shù)字的形式顯示測(cè)量距離。第二章 課程的方案設(shè)計(jì)與論證2.1 系統(tǒng)整體方案的設(shè)計(jì)由于超聲波指向性強(qiáng),能量消耗緩慢,在介質(zhì)中傳播的距離較遠(yuǎn),因而超聲波經(jīng)常用于距離的測(cè)量。利用超聲波檢測(cè)距離,設(shè)計(jì)比較方便,計(jì)算處理也較簡(jiǎn)單,并且在測(cè)量精度方面也能達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等自動(dòng)化的使用要求。 超聲波發(fā)生器可以分為兩大類:一類是用電氣方式產(chǎn)生超聲波,一類是用機(jī)械方式產(chǎn)生超聲波。電氣方式包括壓電型、電動(dòng)型等;機(jī)械方式有加爾統(tǒng)笛、液哨和氣流旋笛等。它們所產(chǎn)生的超聲波的頻率、功率、和聲波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前在近距離測(cè)量方面常用的是壓電式超聲波換能器。根據(jù)設(shè)計(jì)要求并綜合各方面因素,本文采用 AT89C5

6、1 單片機(jī)作為控制器,用動(dòng)態(tài)掃描法實(shí)現(xiàn) LED 數(shù)字顯示,驅(qū)動(dòng)信號(hào)用單片機(jī)的定時(shí)器。 2.2 系統(tǒng)整體方案的論證 超聲波測(cè)距的原理是利用超聲波的發(fā)射和接收,根據(jù)超聲波傳播的時(shí)間來計(jì)算出傳播距離。實(shí)用的測(cè)距方法有兩種,一種是在被測(cè)距離的兩端,一端發(fā)射,另一端接收,直接接收波方式,適用于身高計(jì);一種是發(fā)射波被物體反射回來后接收的反射波方式,適用于測(cè)距儀。此次設(shè)計(jì)采用反射波方式。 測(cè)距儀的分辨率取決于對(duì)超聲波傳感器的選擇。超聲波傳感器是一種采用壓電效應(yīng)的傳感器,常用的材料是壓電陶瓷。由于超聲波在空氣中傳播時(shí)會(huì)有相當(dāng)?shù)乃p,衰減的程度與頻率的高低成正比;而頻率高分辨率也高,故短距離測(cè)量時(shí)應(yīng)選擇頻率高的

7、傳感器,而長(zhǎng)距離的測(cè)量時(shí)應(yīng)用低頻率的傳感器。第三章第三章 系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)硬件電路的設(shè)計(jì)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(cè)接收電路三部分。單片機(jī)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(shí)鐘頻率,減小測(cè)量誤差。單片機(jī)用 P1.0 端口輸出超聲波換能器所需的 40kHz 的方波信號(hào),利用外中斷 0 口監(jiān)測(cè)超聲波接收電路輸出的返回信號(hào)。顯示電路采用簡(jiǎn)單實(shí)用的 4 位共陽(yáng) LED 數(shù)碼管,段碼用 74LS244 驅(qū)動(dòng),位碼用 PNP 三極管 8550 驅(qū)動(dòng)。3.1 51 系列單片機(jī)的功能特點(diǎn)及測(cè)距原理3.1.1 51 系列單片機(jī)的功能特點(diǎn)

8、 5l 系列單片機(jī)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(gè) 16b 的定時(shí)計(jì)數(shù)器 TO 和 T1,4 個(gè) 8 b 的工O 端 I:IP0,P1,P2,P3,一個(gè)全雙功串行通信口等組成。特別是該系列單片機(jī)片內(nèi)的 Flash 可編程、可擦除只讀存儲(chǔ)器(EPROM),使其在實(shí)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。該系列單片機(jī)引腳與封裝如圖 3-1 所示。 5l 系列單片機(jī)提供以下功能:4 kB 存儲(chǔ)器;256 BRAM;32 條工O 線;2 個(gè)16b 定時(shí)計(jì)數(shù)器;5

9、 個(gè) 2 級(jí)中斷源;1 個(gè)全雙向的串行口以及時(shí)鐘電路??臻e方式:CPU 停止工作,而讓 RAM、定時(shí)計(jì)數(shù)器、串行口和中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。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(fù)位。5l 系列單片機(jī)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(cè)距系統(tǒng)。3.1.2 單片機(jī)實(shí)現(xiàn)測(cè)距原理 單片機(jī)發(fā)出超聲波測(cè)距是通過不斷檢測(cè)超聲波發(fā)射后遇到障礙物所反射的回波,從而測(cè)出發(fā)射和接收回波的時(shí)間差 tr,然后求出距離 SCt2,式中的 C為超聲波波速。限制該系統(tǒng)的最大可測(cè)距離存在 4 個(gè)因素:超聲波的幅度

10、、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(duì)聲波脈沖的直接接收能力將決定最小的可測(cè)距離。為了增加所測(cè)量的覆蓋范圍、減小測(cè)量誤差,可采用多個(gè)超聲波換能器分別作為多路超聲波發(fā)射接收的設(shè)計(jì)方法。由于超聲波屬于聲波范圍,其波速 C 與溫度有關(guān)。3.2 超聲波發(fā)射電路超聲波發(fā)射電路原理圖如圖 2-2 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(jī) P1.0 端口輸出的 40kHz 的方波信號(hào)一路經(jīng)一級(jí)反向器后送到超聲波換能器的一個(gè)電極,另一路經(jīng)兩級(jí)反向器后送到超聲波換能器的另一個(gè)電極,用這種推換形式將方波信號(hào)加到超聲波換能器的兩端,可以提高超

11、聲波的發(fā)射強(qiáng)度。輸出端采兩個(gè)反向器并聯(lián),用以提高驅(qū)動(dòng)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(dòng)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(shí)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(gè)壓電晶片和一個(gè)換能板。當(dāng)它的兩極外加脈沖信號(hào),其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時(shí),壓電晶片會(huì)發(fā)生共振,并帶動(dòng)共振板振動(dòng)產(chǎn)生超聲波,這時(shí)它就是一個(gè)超聲波發(fā)生器;反之,如果兩電極問未外加電壓,當(dāng)共振板接收到超聲波時(shí),將壓迫壓電晶片作振動(dòng),將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電信號(hào),這時(shí)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

12、,使用時(shí)應(yīng)分清器件上的標(biāo)志。3.3 超聲波檢測(cè)接收電路集成電路CX20106A是一款紅外線檢波接收的專用芯片,常用于電視機(jī)紅外遙控接收器??紤]到紅外遙控常用的載波頻率38 kHz與測(cè)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(cè)接收電路(如圖2-3)。實(shí)驗(yàn)證明用CX20106A接收超聲波(無(wú)信號(hào)時(shí)輸出高電平),具有很好的靈敏度和較強(qiáng)的抗干擾能力。適當(dāng)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 3-2 超聲波發(fā)射電路原理圖 圖3-3 超聲波檢測(cè)接收電路3.4 超聲波測(cè)距系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的特點(diǎn)是利用單片機(jī)控制超聲波的發(fā)射和對(duì)超聲波自發(fā)射至接收往返時(shí)間的計(jì)時(shí),

13、單片機(jī)選用 AT89C51,經(jīng)濟(jì)易用,且片內(nèi)有 4K 的 ROM,便于編程。電路原理圖如圖 3-4 所示。其中只畫出前方測(cè)距電路的接線圖,左側(cè)和右側(cè)測(cè)距電路與前方測(cè)距電路相同,故省略之。 12538764*LM35827685431*LM56743215678*24C02*10K10K10KXTAL119P3.O10P3.111P3.414P3.515P2.021VCC40P2.324P3.212XTAL218GND20P2.223AT89C511KR?Res2220K22K2.2K10K2.2K30pF30PF1041041042.2uF1521uF1uF345610111213149712

14、8*74ls1644.7K1K10012456791038*2七LED七七七七七VCCVCCVCC20K*七七七七七七七七*七七七七七七七七圖 3-4 超聲波測(cè)距電路原理圖第四章 系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距儀的軟件設(shè)計(jì)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(yǔ)言程序有利于實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜的算法,匯編語(yǔ)言程序則具有較高的效率且容易精細(xì)計(jì)算程序運(yùn)行的時(shí)間,而超聲波測(cè)距儀的程序既有較復(fù)雜的計(jì)算(計(jì)算距離時(shí)) ,又要求精細(xì)計(jì)算程序運(yùn)行時(shí)間(超聲波測(cè)距時(shí)) ,所以控制程序可采用 C 語(yǔ)言和匯編語(yǔ)言混合編程。 4.1 超聲波測(cè)距儀的算法設(shè)計(jì) 超聲波測(cè)距的原理為超聲波發(fā)生器

15、 T 在某一時(shí)刻發(fā)出一個(gè)超聲波信號(hào),當(dāng)這個(gè)超聲波遇到被測(cè)物體后反射回來,就被超聲波接收器 R 所接收到。這樣只要計(jì)算出從發(fā)出超聲波信號(hào)到接收到返回信號(hào)所用的時(shí)間,就可算出超聲波發(fā)生器與反射物體的距離。距離的計(jì)算公式為: d=s/2=(ct)/2 (1) 其中,d 為被測(cè)物與測(cè)距儀的距離,s 為聲波的來回的路程,c 為聲速,t 為聲波來回所用的時(shí)間。 在啟動(dòng)發(fā)射電路的同時(shí)啟動(dòng)單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)器 T0,利用定時(shí)器的計(jì)數(shù)功能記錄超聲波發(fā)射的時(shí)間和收到反射波的時(shí)間。當(dāng)收到超聲波反射波時(shí),接收電路輸出端產(chǎn)生一個(gè)負(fù)跳變,在 INT0 或 INT1 端產(chǎn)生一個(gè)中斷請(qǐng)求信號(hào),單片機(jī)響應(yīng)外部中斷請(qǐng)求,執(zhí)行外部中

16、斷服務(wù)子程序,讀取時(shí)間差,計(jì)算距離。其部分源程序如下: RECEIVE0:PUSH PSW PUSH ACC CLR EX0 ;關(guān)外部中斷 0 MOV R7, TH0 ;讀取時(shí)間值 MOV R6, TL0 CLR C MOV A, R6 SUBB A, #0BBH;計(jì)算時(shí)間差 MOV 31H, A ;存儲(chǔ)結(jié)果 MOV A, R7 SUBB A, #3CH MOV 30H, A SETB EX0 ;開外部中斷 0 POP ACC POP PSW RETI 4.2 主程序流程圖 軟件分為兩部分,主程序和中斷服務(wù)程序,如圖 4-1(a)(b) (c) 所示。主程序完成初始化工作、各路超聲波發(fā)射和接收

17、順序的控制。 定時(shí)中斷服務(wù)子程序完成三方向超聲波的輪流發(fā)射,外部中斷服務(wù)子程序主要完成時(shí)間值的讀取、距離計(jì)算、結(jié)果的輸出等工作。 初始化定時(shí)中斷子程序有回波否外部中斷子程序等待無(wú)有定時(shí)中斷入口定時(shí)器初始化發(fā)射超超聲波發(fā)射完否停止發(fā)射清中斷返回是否外部中斷入口讀取時(shí)間值計(jì)算距離保存結(jié)果清中斷返回 (a) (b) (c)主程序首先是對(duì)系統(tǒng)環(huán)境初始化,設(shè)置定時(shí)器 T0 工作模式為 16 位定時(shí)計(jì)數(shù)器模式。置位總中斷允許位 EA 并給顯示端口 P0 和 P1 清 0。然后調(diào)用超聲波發(fā)生子程序送出一個(gè)超聲波脈沖,為了避免超聲波從發(fā)射器直接傳送到接收器引起的直射波觸發(fā),需要延時(shí)約 0.1 ms(這也就是超

18、聲波測(cè)距儀會(huì)有一個(gè)最小可測(cè)距離的原因)后,才打開外中斷 0 接收返回的超聲波信號(hào)。由于采用的是 12 MHz 的晶 振,計(jì)數(shù)器每計(jì)一個(gè)數(shù)就是 1s,當(dāng)主程序檢測(cè)到接收成功的標(biāo)志位后,將計(jì)數(shù)器 T0 中的數(shù)(即超聲波來回所用的時(shí)間)按式(2)計(jì)算,即可得被測(cè)物體與測(cè)距儀之間的距離,設(shè)計(jì)時(shí)取 20時(shí)的聲速為 344 m/s 則有: d=(ct)/2=172T0/10000cm (2) 其中,T0 為計(jì)數(shù)器 T0 的計(jì)算值。 測(cè)出距離后結(jié)果將以十進(jìn)制 BCD 碼方式送往 LED 顯示約 0.5s,然后再發(fā)超聲波脈沖重復(fù)測(cè)量過程。為了有利于程序結(jié)構(gòu)化和容易計(jì)算出距離,主程序采用C 語(yǔ)言編寫。 4.3

19、超聲波發(fā)生子程序和超聲波接收中斷程序 超聲波發(fā)生子程序的作用是通過 P1.0 端口發(fā)送 2 個(gè)左右超聲波脈沖信號(hào)(頻率約 40kHz 的方波) ,脈沖寬度為 12s 左右,同時(shí)把計(jì)數(shù)器 T0 打開進(jìn)行計(jì)時(shí)。超聲波發(fā)生子程序較簡(jiǎn)單,但要求程序運(yùn)行準(zhǔn)確,所以采用匯編語(yǔ)言編程。 超聲波測(cè)距儀主程序利用外中斷 0 檢測(cè)返回超聲波信號(hào),一旦接收到返回超聲波信號(hào)(即 INT0 引腳出現(xiàn)低電平) ,立即進(jìn)入中斷程序。進(jìn)入中斷后就立即關(guān)閉計(jì)時(shí)器 T0 停止計(jì)時(shí),并將測(cè)距成功標(biāo)志字賦值 1。如果當(dāng)計(jì)時(shí)器溢出時(shí)還未檢測(cè)到超聲波返回信號(hào),則定時(shí)器 T0 溢出中斷將外中斷 0 關(guān)閉,并將測(cè)距成功標(biāo)志字賦值 2 以表示

20、此次測(cè)距不成功。 前方測(cè)距電路的輸出端接單片機(jī) INT0 端口,中斷優(yōu)先級(jí)最高,左、右測(cè)距電路的輸出通過與門 IC3A 的輸出接單片機(jī) INT1 端口,同時(shí)單片機(jī) P1.3 和 P1.4 接到 IC3A 的輸入端,中斷源的識(shí)別由程序查詢來處理,中斷優(yōu)先級(jí)為先右后左。部分源程序如下: receive1:push psw push acc clr ex1 ;關(guān)外部中斷 1 jnb p1.1, right ;P1.1 引腳為 0,轉(zhuǎn)至右測(cè)距電路中斷服務(wù)程序jnb p1.2, left ;P1.2 引腳為 0,轉(zhuǎn)至左測(cè)距電路中斷服務(wù)程序 return:SETB EX1;開外部中斷 1 pop acc

21、pop psw reti right: . ;右測(cè)距電路中斷服務(wù)程序入口 ajmp return left:. ;左測(cè)距電路中斷服務(wù)程序入口 ajmp return 第五章 系統(tǒng)的軟硬件的調(diào)試超聲波測(cè)距儀的制作和調(diào)試都比較簡(jiǎn)單,其中超聲波發(fā)射和接收采用 15 的超聲波換能器 TCT40-10F1(T 發(fā)射)和 TCT40-10S1(R 接收) ,中心頻率為40kHz,安裝時(shí)應(yīng)保持兩換能器中心軸線平行并相距 48cm,其余元件無(wú)特殊要求。若能將超聲波接收電路用金屬殼屏蔽起來,則可提高抗干擾能力。根據(jù)測(cè)量范圍要求不同,可適當(dāng)調(diào)整與接收換能器并接的濾波電容 C0 的大小,以獲得合適的接收靈敏度和抗干

22、擾能力。 硬件電路制作完成并調(diào)試好后,便可將程序編譯好下載到單片機(jī)試運(yùn)行。根據(jù)實(shí)際情況可以修改超聲波發(fā)生子程序每次發(fā)送的脈沖寬度和兩次測(cè)量的間隔時(shí)間,以適應(yīng)不同距離的測(cè)量需要。根據(jù)所設(shè)計(jì)的電路參數(shù)和程序,測(cè)距儀能測(cè)的范圍為 0.075.5m,測(cè)距儀最大誤差不超過 1cm。系統(tǒng)調(diào)試完后應(yīng)對(duì)測(cè)量誤差和重復(fù)一致性進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn)分析,不斷優(yōu)化系統(tǒng)使其達(dá)到實(shí)際使用的測(cè)量要求。軟件的調(diào)試程序見附錄一由于時(shí)間和其它客觀上的原因,此次設(shè)計(jì)沒有做出實(shí)物。但是對(duì)設(shè)計(jì)有一個(gè)很好的理論基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)的最終結(jié)果是使超聲波測(cè)距儀能夠產(chǎn)生超聲波,實(shí)現(xiàn)超聲波的發(fā)送與接收,從而實(shí)現(xiàn)利用超聲波方法測(cè)量物體間的距離。以數(shù)字的形式顯示測(cè)量

23、距離。超聲波測(cè)距的原理是利用超聲波的發(fā)射和接受,根據(jù)超聲波傳播的時(shí)間來計(jì)算出傳播距離。實(shí)用的測(cè)距方法有兩種,一種是在被測(cè)距離的兩端,一端發(fā)射,另一端接收,直接接收波方式,適用于身高計(jì);一種是發(fā)射波被物體反射回來后接收的反射波方式,適用于測(cè)距儀。此次設(shè)計(jì)采用反射波方式。超聲波測(cè)距儀硬件電路的設(shè)計(jì)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(cè)接收電路三部分。單片機(jī)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(shí)鐘頻率,減小測(cè)量誤差。單片機(jī)用 P1.0 端口輸出超聲波換能器所需的 40kHz 的方波信號(hào),利用外中斷 0 口監(jiān)測(cè)超聲波接收電路輸出的返回信號(hào)。顯

24、示電路采用簡(jiǎn)單實(shí)用的 4 位共陽(yáng) LED 數(shù)碼管,段碼用74LS244 驅(qū)動(dòng),位碼用 PNP 三極管 8550 驅(qū)動(dòng)。超聲波發(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(jī) P1.0端口輸出的 40kHz 的方波信號(hào)一路經(jīng)一級(jí)反向器后送到超聲波換能器的一個(gè)電極,另一路經(jīng)兩級(jí)反向器后送到超聲波換能器的另一個(gè)電極,用這種推換形式將方波信號(hào)加到超聲波換能器的兩端,可以提高超聲波的發(fā)射強(qiáng)度。輸出端采兩個(gè)反向器并聯(lián),用以提高驅(qū)動(dòng)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(dòng)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(shí)間。壓電式

25、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(gè)壓電晶片和一個(gè)換能板。當(dāng)它的兩極外加脈沖信號(hào),其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時(shí),壓電晶片會(huì)發(fā)生共振,并帶動(dòng)共振板振動(dòng)產(chǎn)生超聲波,這時(shí)它就是一個(gè)超聲波發(fā)生器;反之,如果兩電極問未外加電壓,當(dāng)共振板接收到超聲波時(shí),將壓迫壓電晶片作振動(dòng),將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電信號(hào),這時(shí)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(shí)應(yīng)分清器件上的標(biāo)志。超聲波檢測(cè)接收電路主要是由集成電路CX20106A組成,它是一款紅外線檢波接收的專用芯片,常用于電視機(jī)紅外遙控接收器??紤]到紅外遙控常用的載波頻率38 kHz與測(cè)距的超聲波頻率4

26、0 kHz較為接近,可以利用它制作超聲波檢測(cè)接收電路。實(shí)驗(yàn)證明用CX20106A接收超聲波(無(wú)信號(hào)時(shí)輸出高電平),具有很好的靈敏度和較強(qiáng)的抗干擾能力。適當(dāng)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。超聲波測(cè)距儀的軟件設(shè)計(jì)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(yǔ)言程序有利于實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜的算法,匯編語(yǔ)言程序則具有較高的效率且容易精細(xì)計(jì)算程序運(yùn)行的時(shí)間,而超聲波測(cè)距儀的程序既有較復(fù)雜的計(jì)算(計(jì)算距離時(shí)) ,又要求精細(xì)計(jì)算程序運(yùn)行時(shí)間(超聲波測(cè)距時(shí)) ,所以控制程序可采用 C 語(yǔ)言和匯編語(yǔ)言混合編程。主超聲波測(cè)距儀主程序利用外中斷 0 檢測(cè)返回超

27、聲波信號(hào),一旦接收到返回超聲波信號(hào)(即 INT0 引腳出現(xiàn)低電平) ,立即進(jìn)入中斷程序。進(jìn)入中斷后就立即關(guān)閉計(jì)時(shí)器 T0 停止計(jì)時(shí),并將測(cè)距成功標(biāo)志字賦值 1。如果當(dāng)計(jì)時(shí)器溢出時(shí)還未檢測(cè)到超聲波返回信號(hào),則定時(shí)器 T0 溢出中斷將外中斷 0 關(guān)閉,并將測(cè)距成功標(biāo)志字賦值 2 以表示此次測(cè)距不成功。 前方測(cè)距電路的輸出端接單片機(jī) INT0 端口,中斷優(yōu)先級(jí)最高,左、右測(cè)距電路的輸出通過與門 IC3A 的輸出接單片機(jī) INT1 端口,同時(shí)單片機(jī) P1.3 和 P1.4接到 IC3A 的輸入端,中斷源的識(shí)別由程序查詢來處理,中斷優(yōu)先級(jí)為先右后左。超聲波測(cè)距的算法設(shè)計(jì)原理為超聲波發(fā)生器 T 在某一時(shí)刻

28、發(fā)出一個(gè)超聲波信號(hào),當(dāng)這個(gè)超聲波遇到被測(cè)物體后反射回來,就被超聲波接收器 R 所接收到。這樣只要計(jì)算出從發(fā)出超聲波信號(hào)到接收到返回信號(hào)所用的時(shí)間,就可算出超聲波發(fā)生器與反射物體的距離。在啟動(dòng)發(fā)射電路的同時(shí)啟動(dòng)單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)器 T0,利用定時(shí)器的計(jì)數(shù)功能記錄超聲波發(fā)射的時(shí)間和收到反射波的時(shí)間。當(dāng)收到超聲波反射波時(shí),接收電路輸出端產(chǎn)生一個(gè)負(fù)跳變,在 INT0 或 INT1 端產(chǎn)生一個(gè)中斷請(qǐng)求信號(hào),單片機(jī)響應(yīng)外部中斷請(qǐng)求,執(zhí)行外部中斷服務(wù)子程序,讀取時(shí)間差,計(jì)算距離。 在元件及調(diào)制方面,由于采用的電路使用了很多集成電路。外圍元件不是很多,所以調(diào)試應(yīng)該不會(huì)太難。一般只要電路焊接無(wú)誤,稍加調(diào)試應(yīng)該會(huì)正

29、常工作。電路中除集成電路外,對(duì)各電子元件也無(wú)特別要求。根據(jù)測(cè)量范圍要求不同,可適當(dāng)調(diào)整與接收換能器并接的濾波電容C0的大小,以獲得合適的接收靈敏度和抗干擾能力。若能將超聲波接收電路用金屬殼屏蔽起來,則可提高抗干擾能力。 參 考 文 獻(xiàn)1 胡乾斌,李光斌,李玲等. 單片微型計(jì)算機(jī)原理與應(yīng)用M. 武漢: 華中科技大學(xué)出版社,20042 丁元杰. 單片微機(jī)原理及應(yīng)用M. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,19963 何立民. 單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)選編M. 北京: 北京航空航天大學(xué)出版社,19964 蘇長(zhǎng)贊. 紅外線與超聲波遙控M. 北京: 人民郵電出版社, 1993.75 王永華. 現(xiàn)代電氣及可編程控制技術(shù)M. 北

30、京: 航空航天大學(xué)出版社, 20026 蘇偉. 鞏壁建. 超聲波測(cè)距誤差分析J. 傳感器技術(shù), 20047 馮冬青,謝宋和. 模糊智能控制M. 北京: 化工工業(yè)出版社, 19988 陳伯時(shí). 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)M. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 20009 薛麗芳,汪卉,彥文俊. 基于超聲波的距離測(cè)量J. 自動(dòng)化與儀表, 2007,(05).10 鄧星鐘,周祖德,鄧堅(jiān). 機(jī)電傳動(dòng)控制(第二版)M. 武漢: 華中理工大學(xué)出版社, 199811 王田苗. 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)例開發(fā) 北京: 清華大學(xué)出版社 200512 馬忠梅,藉順心等. 單片機(jī)的C語(yǔ)言應(yīng)用程序設(shè)計(jì)(第三版) 北京: 北京航空航天大學(xué)

31、出版社 2003附 錄附錄一超聲波測(cè)距電路原理圖12538764*LM35827685431*LM56743215678*24C02*10K10K10KXTAL119P3.O10P3.111P3.414P3.515P2.021VCC40P2.324P3.212XTAL218GND20P2.223AT89C511KR?Res2220K22K2.2K10K2.2K30pF30PF1041041042.2uF1521uF1uF3456101112131497128*74ls1644.7K1K10012456791038*2七LED七七七七七VCCVCCVCC20K*七七七七七七七七*七七七七七七七七

32、超聲波測(cè)距電路原理圖 附錄二超聲波測(cè)距電路版圖超聲波測(cè)距電路版圖附錄三程序清單#INCLUDE #DEFINE K1 P3_4#DEFINE CSBOUT P3_5 /超聲波發(fā)送#DEFINE CSBINT P3_7 /超聲波接收#DEFINE CSBC=0.034#DEFINE BG P3_3 UNSIGNED CHAR CSBDS,OPTO,DIGIT,BUFFER3,XM1,XM2,XM0,KEY,JPJS;/顯示標(biāo)識(shí)UNSIGNED CHAR CONVERT10=0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F;/09段碼UNSIGNE

33、D INT S,T,I, XX,J,SJ1,SJ2,SJ3,MQS,SX1;BIT CL; VOID CSBCJ();VOID DELAY(J); /延時(shí)函數(shù)VOID SCANLED(); /顯示函數(shù)VOID TIMETOBUFFER(); /顯示轉(zhuǎn)換函數(shù)VOID KEYSCAN();VOID K1CL();VOID K2CL();VOID K3CL();VOID K4CL();VOID OFFMSD();VOID MAIN() /主函數(shù) EA=1; /開中斷 TMOD=0X11; /設(shè)定時(shí)器 0 為計(jì)數(shù),設(shè)定時(shí)器 1 定時(shí) ET0=1; /定時(shí)器 0 中斷允許 ET1=1; /定時(shí)器 1 中

34、斷允許 TH0=0X00; TL0=0X00; TH1=0X9E; TL1=0X57; CSBDS=0; CSBINT=1; CSBOUT=1; CL=0; PTO=0XFF; JPJS=0; SJ1=45; SJ2=200; SJ3=400; K4CL(); TR1=1; WHILE(1) KEYSCAN(); IF(JPJSSJ3) BUFFER2=0X76; BUFFER1=0X76; BUFFER0=0X76; ELSE IF(SSJ1) BUFFER2=0X40; BUFFER1=0X40; BUFFER0=0X40; ELSE TIMETOBUFFER(); ELSE TIMETO

35、BUFFER(); /將值轉(zhuǎn)換成 LED 段碼 OFFMSD(); SCANLED(); /顯示函數(shù) IF(SSJ2) BG=0; BG=1; VOID SCANLED() /顯示功能模塊 DIGIT=0X04; FOR( I=0; I=1; /循環(huán)右移 1 位 VOID TIMETOBUFFER() /轉(zhuǎn)換段碼功能模塊 XM0=S/100; XM1=(S-100*XM0)/10; XM2=S-100*XM0-10*XM1; BUFFER2=CONVERTXM2; BUFFER1=CONVERTXM1; BUFFER0=CONVERTXM0;VOID DELAY(I) WHILE(-I);VOID TIMER1INT (VOID) INTERRUPT 3 USING 2 TH1=0X9E; TL1=0X57; CSBDS+; IF(CSBDS=40) CSBDS=0; CL=1

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