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高精度超聲波測量距離系統的設計與實(shí)現

作者: 時(shí)間:2010-04-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

引言

  在工程實(shí)踐中,超聲波由于指向性強、能量消耗緩慢且在介質(zhì)中傳播的距離較遠,因而經(jīng)常用于距離的測量。它主要應用于倒車(chē)雷達、測距儀、物位測量?jì)x、移動(dòng)機器人的研制、建筑施工工地以及一些工業(yè)現場(chǎng)等,例如:距離、液位、井深、管道長(cháng)度、流速等場(chǎng)合。利用超聲波檢測往往比較迅速、方便,且計算簡(jiǎn)單、易于做到實(shí)時(shí)控制,在測量精度方面也能達到工業(yè)實(shí)用的要求,因此得到了廣泛的應用。

超聲波測距的基本原理

  在某一時(shí)刻發(fā)出超聲波信號,遇到被測物體后反射回來(lái),被超聲波接收器接收到。只要計算出超聲波信號從發(fā)射到接收到回波信號的時(shí)間,知道在介質(zhì)中的傳播速度,就可以計算出距被測物體的距離:

  d=s/2=(vt)/2 (1)

  其中d為被測物到測距儀之間的距離,s為超聲波往返通過(guò)的路程,v為超聲波在介質(zhì)中的傳播速度,t為超聲波從發(fā)射到接收所用的時(shí)間。為了提高精度,需要考慮不同溫度下超聲波在空氣中傳播速度隨溫度變化的關(guān)系:

  v=331.4+0.61T (2)

  式中,T為實(shí)際溫度(℃),v的單位為m/s。

壓電式的原理

  目前,大致可以分為兩類(lèi):一類(lèi)是用電氣方式產(chǎn)生的超聲波,一類(lèi)是用機械方式產(chǎn)生的超聲波。電氣方式包括壓電型、磁致伸縮型和電動(dòng)型等;機械方式有加爾統笛、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。在工程中,目前較為常用的是壓電式。

  壓電式超聲波傳感器實(shí)際上是利用壓電晶體的諧振來(lái)工作的。壓電式的內部有兩個(gè)壓電晶片和一個(gè)共振板。當它的兩極外加脈沖信號,且其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時(shí),壓電晶片將會(huì )發(fā)生共振,并帶動(dòng)共振板振動(dòng),便產(chǎn)生超聲波。反之,如果兩電極間未外加電壓,當共振板接收到超聲波時(shí),將壓迫壓電晶片作振動(dòng),將機械能轉換為電信號,這時(shí)即為超聲波接收器。

反射式超聲波測距儀的硬件電路設計

  本系統硬件電路由單片機最小系統、溫度補償電路、超聲波發(fā)射電路、超聲波、顯示電路構成,如圖1所示。

  本超聲波測距儀的具體工作過(guò)程如下,在單片機產(chǎn)生復位信號后,由MC9S12DG128B產(chǎn)生一個(gè)控制信號,控制外圍電路產(chǎn)生40kHz的超聲波,經(jīng)整形放大后加到超聲波換能器發(fā)射出頻率為40kHz的超聲波。同時(shí),計數MC9S12DG128B內部的定時(shí)器,測量超聲波信號從發(fā)出到接收所花的時(shí)間,并把經(jīng)超聲波換能器R接收到的超聲波信號放大、濾波、整形,并作為接收信號來(lái)啟動(dòng)定時(shí)器的輸入捕捉功能,完成一次超聲波測距的時(shí)間操作。同時(shí),由溫度傳感器DS18B20測得當前的環(huán)境溫度,讀入單片機,然后經(jīng)其處理,在液晶顯示屏上顯示相應的測量值以及當前溫度。

微控制器MC9S12DG128B

  MC9S12DG128B是飛思卡爾公司推出的S12控制器中的一款16位微控制器。其集成度高,片內資源豐富,接口模塊包括SPI、SCI、I2C、A/D、PWM等,在FLASH存儲控制及加密方面有較強的功能。

  MC9S12DG128B微控制器采用增強型16位S12 CPU,片內總線(xiàn)時(shí)鐘頻率最高可達25MHz;片內資源包括8kB RAM、128kB FLASH、2kB EEPROM、SCI、SPI及PWM串行接口模塊;PWM模塊可設置成4路8位或2路16位,可寬范圍選擇時(shí)鐘頻率;它還提供2個(gè)8路10位精度A/D轉換器、控制器局域網(wǎng)CAN和增強型捕捉定時(shí)器,并支持背景調試模式(BDM)。

超聲波的發(fā)射電路

  


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