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1、一種高精度超聲波多路同步測(cè)距系統(tǒng)設(shè)計(jì)超聲波測(cè)距作為一種非接觸性的檢測(cè)辦法,因其結(jié)構(gòu)容易緊湊、牢靠性高、價(jià)格低廉、實(shí)時(shí)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用,如液位測(cè)量,修路過程中路面平整檢測(cè),汽車倒車?yán)走_(dá),輔助視覺識(shí)別系統(tǒng)等。但因超聲波在空氣中傳揚(yáng)時(shí)受到諸如環(huán)境溫度、濕度、風(fēng)速等影響,傳統(tǒng)的超聲波測(cè)距系統(tǒng)精度普遍較低。文獻(xiàn)采納了在系統(tǒng)中增強(qiáng)硬件溫度補(bǔ)償模塊僅在一定程度上可以避開因環(huán)境溫度變幻帶來(lái)的測(cè)量誤差。文獻(xiàn)中采納小波等處理算法,也并不能彌補(bǔ)系統(tǒng)本質(zhì)上的缺陷。因此,討論了一種控制精度高,適用范圍寬的高精度多路同步超聲波測(cè)距系統(tǒng)。1 超聲波測(cè)距工作原理與結(jié)構(gòu)11 工作原理諧振頻率高于20 khz
2、的聲波被稱為超聲波。超聲波測(cè)距的基本工作原理是:放射探頭發(fā)出超聲波,在介質(zhì)中傳揚(yáng)碰到障礙物反射后再通過介質(zhì)返回到接收探頭,測(cè)出超聲波從放射到接收所需的時(shí)光,然后按照介質(zhì)中的聲速,利用公式s=05ct就能算得從探頭到障礙物的距離,式中:s為所測(cè)的距離,c為超聲波在介質(zhì)中的傳揚(yáng)速度為超聲波從發(fā)到收所經(jīng)過的時(shí)光。12 超聲波測(cè)距系統(tǒng)的普通結(jié)構(gòu)普通狀況下,超聲波測(cè)距系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)1所示。系統(tǒng)常采納頻率為40 khz的方波信號(hào)由內(nèi)部產(chǎn)生。為了避開溫度對(duì)聲波傳揚(yáng)速度的影響,都采納溫度補(bǔ)償以適應(yīng)在不同環(huán)境下正常工作的需求。時(shí)光的精確測(cè)量可由單片機(jī)內(nèi)部單獨(dú)的計(jì)數(shù)器完成,也可由外部的計(jì)時(shí)完成。2 多路同步超聲波
3、測(cè)距系統(tǒng)系統(tǒng)由單片機(jī)、模塊、6對(duì)收發(fā)同體的超聲波換能器、功率放大電路、回波高增益放大電路、帶通濾波電路以及比較整形電路等組成。系統(tǒng)組成框圖2。本系統(tǒng)中。單片機(jī)系統(tǒng)與fpga系統(tǒng)是測(cè)距儀的核心部件,用來(lái)協(xié)調(diào)各部分元件工作。單片機(jī)控制器單元主要是啟動(dòng)超聲波放射與計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器開頭計(jì)數(shù)的同步以及接收到回波后對(duì)其計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器的值舉行處理等運(yùn)算。fpga單元主要用來(lái)產(chǎn)生超聲波的放射脈沖頻率125 khz與計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器的頻率(>170 khz),通過微控制器來(lái)啟動(dòng)超聲波的放射,fpga放射一定數(shù)量(這里挑選8至10)的脈沖串之后,停止放射同時(shí)啟動(dòng)計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),超聲波途經(jīng)障礙物返回。當(dāng)超聲波換能器接收到回波
4、信號(hào)之后,將其信號(hào)送入fpga內(nèi)部,用來(lái)控制計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器的停止,將所得的計(jì)數(shù)值送入單片機(jī)。第一路到第五路超聲波換能器用于測(cè)量距離,測(cè)量距離的五路超聲波換能器按等間距分離安裝在測(cè)距儀的固定板上,系統(tǒng)采納收發(fā)同體的探頭,其波束角很小,有效的保證了各探頭到被測(cè)物體的垂直測(cè)量距離。第六路超聲波換能器安裝在測(cè)距儀的左側(cè),在測(cè)距儀的右側(cè)安裝一塊標(biāo)準(zhǔn)檔板,較精確的測(cè)量當(dāng)初環(huán)境下的聲速,用于溫度補(bǔ)償??刂苹蝻@示模塊用于調(diào)節(jié)平衡或輸出顯示測(cè)量距離的目的。21 放射電路放射電路3(a)所示。放射電路將接收到的方波脈沖信號(hào)送入乙類推挽放大電路,用其輸出信號(hào)驅(qū)動(dòng)管,接著將其脈沖信號(hào)加到高頻脈沖舉行功率放大,使幅值增強(qiáng)到
5、100多伏,最后將放大的脈沖方波信號(hào)加到超聲波換能器上產(chǎn)生頻率為125 khz的超聲波并將其放射出去。22 接收電路接收電路由op37構(gòu)成的兩級(jí)運(yùn)放電路,tl082構(gòu)成的二階帶通濾波電路以及l(fā)m393構(gòu)成的比較電路三部分組成。因本系統(tǒng)頻率較高,回波信號(hào)十分弱,為毫伏級(jí),因此設(shè)計(jì)成兩級(jí)放大電路,第一級(jí)放大100倍,其次級(jí)放大50倍,共放大5 000倍左右。另外考慮到本系統(tǒng)要適應(yīng)各種復(fù)雜的工作環(huán)境,因此設(shè)計(jì)了由tl082構(gòu)成的高精度帶通濾波電路,以供回波信號(hào)放大后舉行進(jìn)一步濾波,將濾波后的信號(hào)輸入到lm393構(gòu)成的反相輸入端,與基準(zhǔn)相比較,并且對(duì)其比較輸出電壓舉行限幅,將其電壓接至d觸發(fā)器,比較器
6、將經(jīng)過放大后的溝通信號(hào)整形出方波信號(hào),將其接至fpga,啟動(dòng)接收模塊計(jì)數(shù),達(dá)到脈沖串設(shè)定值時(shí),關(guān)閉計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。23 fpga內(nèi)部各組成模塊設(shè)計(jì)fpga主要實(shí)現(xiàn)125 khz的超聲波的放射與接收以及六路超聲波從放射到接收之間時(shí)光的測(cè)量。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)4所示。fpga主要由放射模塊、挨次執(zhí)行計(jì)數(shù)器、數(shù)據(jù)挑選器、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器與接收模塊五部分組成。其中:放射模塊完成脈沖串的放射與計(jì)數(shù)器的啟動(dòng),主要由96分頻器、放射脈沖串計(jì)數(shù)器和放射脈沖串的控制器三部分組成。挨次執(zhí)行計(jì)數(shù)器模塊主要由六與非門、計(jì)數(shù)器和非門組成。全部的接收模塊接收完數(shù)據(jù)后,通過與非門及非門輸出高電平(finish端口),以觸發(fā)單片機(jī)使單
7、片機(jī)處于接收數(shù)據(jù)狀態(tài),單片機(jī)發(fā)出信號(hào)使挨次執(zhí)行計(jì)數(shù)器開頭計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)值每次加1,輸出端口便是相應(yīng)的計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器,單片機(jī)便從相應(yīng)的計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器中讀取計(jì)數(shù)值。數(shù)據(jù)挑選器與挨次執(zhí)行計(jì)數(shù)器完成計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)的讀取。計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器模塊主要完成測(cè)量脈沖發(fā)出去到接收到的時(shí)光間隔和脈沖的計(jì)數(shù),主要由啟動(dòng)與關(guān)閉計(jì)數(shù)器控制、12分頻器、16位計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器、二選一數(shù)據(jù)挑選器及8位數(shù)據(jù)鎖存器組成(見圖5)。接收模塊主要接收回波信號(hào)和關(guān)閉計(jì)數(shù)器,當(dāng)接收模塊接收到信號(hào)以后,便啟動(dòng)計(jì)數(shù),達(dá)到計(jì)數(shù)值,就輸出高電平,用來(lái)關(guān)閉計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。為防止信號(hào)串?dāng)_,在信號(hào)放射時(shí),cuan端輸入高電平,對(duì)其信號(hào)舉行屏蔽。3 結(jié)果經(jīng)過試驗(yàn)室調(diào)試,本文給出的基于單片機(jī)與fpga相結(jié)合的多路同步超聲波測(cè)距系統(tǒng)與其它系統(tǒng)具有如下優(yōu)勢(shì):(1)抗環(huán)境影響因素能力強(qiáng)。在工作環(huán)境中,對(duì)聲速影響的因素?zé)o數(shù)。如溫度、風(fēng)力,濕度等,系統(tǒng)利用安裝標(biāo)準(zhǔn)校正板的辦法能精確測(cè)量當(dāng)初環(huán)境下的聲速,可以避開因各種環(huán)境因素的變幻而造成的誤差。(2)采納125 khz的頻率,同時(shí)采納多路超聲波精確同步測(cè)距。保證了系統(tǒng)的測(cè)量精度。(3)采納fpga與at89c51結(jié)合的計(jì)
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