课程设计论文基于单片机的超声波测距离设计报告.doc
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1、课 程 设 计 报 告题目: 超声波测距离_共 16 页 第 - 16 - 页一、 绪论随着社会的发展,人们对距离或长度测量的要求越来越高。超声波测距由于其能进行非接触测量和相对较高的精度,越来越受到人们的重视。超声波测距离的一个最重要的功能就是作用于倒车系统上。要实现倒车系统的准确精度,就得把超声波和单片机相结合,利用单片机的控制系统和精确的运算使超声波测距离更加快速和精确。从而,减少事故的发生。通过该实验学习利用单片机和超声波探测元件测试距离的基本方法,进一步熟悉单片机定时器技术、中断技术在数据采集和数据处理过程中的综合运用方法,提高综合应用程序的编程方法与技巧。发射器发出的40KHz超声
2、波以速度v在空气中传播,在到达被测物体时被反射返回,由接收器接收,其往返时间为t,由s=vt/2即可算出被测物体的距离。报告内容包括:单片机控制主程序、中断子程序、延时子程序和超声波发射、接收电路以及主电路。二、 对本课程设计的分析2.1总体设计方案介绍2.1.1超声波测距原理发射器发出的超声波以速度v在空气中传播,在到达被测物体时被反射返回,由接收器接收,其往返时间为t,由s=vt/2即可算出被测物体的距离。由于超声波也是一种声波,其声速v与温度有关,下表列出了几种不同温度下的声速。在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。表1-1 超声波波速与温度的关系表温度()-30-20-
3、100102030100声速(ms)313319325323338344349386表1-12.1.2超声波测距仪原理框图如下图单片机发出40kHZ的信号,经放大后通过超声波发射器输出;超声波接收器将接收到的超声波信号经放大器放大,用锁相环电路进行检波处理后,启动单片机中断程序,测得时间为t,再由软件进行判别、计算,得出距离数并送LED显示。超声波发射器放大电路超声波接收器放大电路锁相环检波电路定时器单片机控制显示器图1-1 超声波测距仪原理框图2.2 系统的硬件结构设计硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分。单片机采用AT89S51或其兼容系列。
4、采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P1.4端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,利用外中断P3.3端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的4位共阳LED数码管,用9012驱动。2.2.1 51系列单片机的功能特点及测距原理2.2.1.1 51系列单片机的功能特点 5l系列单片机中典型芯片(AT89S51)采用40引脚双列直插封装(DIP)形式,内部由CPU,4kB的ROM,256 B的RAM,2个16b的定时计数器TO和T1,4个8 b的工O端I:IP0,P1,P2,P3,一个全双功串行通信口等组成。特别是该系列单片机片内的F
5、lash可编程、可擦除只读存储器(EPROM),使其在实际中有着十分广泛的用途,在便携式、省电及特殊信息保存的仪器和系统中更为有用。5l系列单片机提供以下功能:4 kB存储器;256 BRAM;32条工O线;2个16b定时计数器;5个2级中断源;1个全双向的串行口以及时钟电路。空闲方式:CPU停止工作,而让RAM、定时计数器、串行口和中断系统继续工作。掉电方式:保存RAM的内容,振荡器停振,禁止芯片所有的其他功能直到下一次硬件复位。5l系列单片机为许多控制提供了高度灵活和低成本的解决办法。充分利用他的片内资源,即可在较少外围电路的情况下构成功能完善的超声波测距系统。2.2.1.2 单片机实现测
6、距原理 单片机发出超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差t,然后求出距离SCt2,式中的C为超声波波速。限制该系统的最大可测距离存在4个因素:超声波的幅度、反射的质地、反射和入射声波之间的夹角以及接收换能器的灵敏度。接收换能器对声波脉冲的直接接收能力将决定最小的可测距离。由于超声波属于声波范围,其波速C与温度有关。三、 主要电路模块的实现方案比较及选择3.1 超声波发射电路超声波发射电路原理图如图2-2所示。发射电路主要由反相器74SL04和超声波发射换能器Lf构成,单片机P1.4端口输出的40kHz的方波信号一路经一级反向器后送到超声波换能
7、器的一个电极,另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极,用这种推换形式将方波信号加到超声波换能器的两端,可以提高超声波的发射强度。图3-1 超声波发射电路原理图 压电式超声波换能器是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波换能器内部有两个压电晶片和一个换能板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片会发生共振,并带动共振板振动产生超声波,这时它就是一个超声波发生器;反之,如果两电极问未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收换能器。超声波发射换能器与接收换能器在结构上稍有不同,使用时应分清器件上的标志。3
8、.2 超声波检测接收电路集成电路CX20106A是一款红外线检波接收的专用芯片,常用于电视机红外遥控接收器。考虑到红外遥控常用的载波频率38 kHz与测距的超声波频率40 kHz较为接近,可以利用它制作超声波检测接收电路(如图2-3)。实验证明用CX20106A接收超声波(无信号时输出高电平),具有很好的灵敏度和较强的抗干扰能力。适当更改电容C7的大小,可以改变接收电路的灵敏度和抗干扰能力。图3-2 超声波检测接收电路3.3 超声波测距系统的硬件电路设计本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用AT89S51,经济易用,且片内有4K的ROM,便于编
9、程。单片机系统及显示电路原理图如见图3-3。 图3-3 单片机系统及显示电路原理图四、 系统电路图给出整个系统的电路图,并加以说明。要详细说明第3节中各模块如何组合在一起来实现系统功能的。图4-1 系统电路图当电源接电的时候由AT89S51单片机实现对CX20106A红外接收芯片的控制。单片机通过P1.4引脚经反相器来控制超声波的发送,然后单片机不停的检测INT2引脚,当INT2引脚的电平由高电平变为低电平时就认为超声波已经返回。单片机开启外部中断使定时器关闭,定时器所计的数据就是超声波所经历的时间,通过运算就可以得到传感器与障碍物之间的距离,这时通过BCD码转换把十六进制的数据转换成十进制,
10、并通过查表把距离显示在LED数码管显示器上。五、 系统的软件设计5.1 主程序流程图超声波测距仪的软件设计主要由主程序、超声波发射子程序、超声波接收中断程序及显示子程序等部分组成。主程序首先对系统环境初始化,设置定时器T0工作模式为16位的定时计数器模式,置位总中断允许位EA并给显示端口P0和P2清0。然后调用超声波发射子程序送出超声波脉冲,为避免超声波从发射器直接传送到接收器引起的直接波触发,需延迟一段时间,保持电平12.5us左右,也就是超声波频率大约为40KHZ,连续发送15个波形(这也是超声波测距离会有一个最小可测距离的原因)后,才打开外中断1接收返回的超声波信号。由于采用12MHz的
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