物体检测电路的制作.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流物体检测电路的制作.精品文档. 目 录第一章 课程设计任务书1第二章 主要元件介绍32.1 元件列表32.2 主要元件介绍32.2.1 超声波传感器原理32.2.2 NE555元件介绍42.2.3 LM393元件介绍52.2.4 LM2907N元件介绍6第三章 设计思路与电路原理图83.1 以NE555振荡电路作为超声波传感器的驱动电路83.2 以LM393芯片作为超声波传感器的接收电路83.3 以LM2907N芯片作为信号转化电路93.4 整体设计方案10第四章 电路调试124.1 调试结果124.1.1 没有检测到物体存在时,发光二极管发
2、光124.1.2 有检测到物体存在时,发光二极管不发光124.2 调试过程中示波器显示的电压信号波形13第五章 心得小结17参考文献19第一章 课程设计任务书传感器原理与检测技术课程设计任务书题目:物体检测电路的制作一、课程设计任务超声波传感器是利用超声波作为信息传递媒介的传感器,本课题是利用超声波传感器来检测物体的存在。电路由三部分组成:以555振荡电路作为超声波传感器的驱动电路,以LM393芯片作为超声波传感器的接受电路,以LM2907N芯片把传感器接受到的频率信号转化成电压信号并使发光二极管发光。二、课程设计目的通过本次课程设计使学生掌握:1)了解超声波传感器的结构和工作原理;2)利用超
3、声波传感器监测物体的存在;3)掌握电子电路实际调试技巧。从而提高学生系统的设计和调试能力。三、课程设计要求1、当有物体存在时,发光二极管熄灭;2、当没有物体存在时,发光二极管发光。四、课程设计内容1、发射电路、接受电路、转化电路的设计;2、电路的调试;3、电路原理图中元件清单。五、课程设计报告要求报告中提供如下内容:1、目录2、正文(1)课程设计任务书;(2)总体设计方案;(3)原理图(可手画也可用protel软件);(4)调试、运行及其结果;3、收获、体会4、参考文献六、课程设计进度安排周次工作日工作内容一周1布置课程设计任务,查找相关资料,熟悉芯片555、LM393、LM2907N工作原理
4、;2原理图的设计及发射电路的搭建;3接受电路、转化电路的搭建与调试;4系统调试并完成课程设计报告;5答辩本课题共需一周时间七、课程设计考核办法本课程设计满分为100分,从课程设计平时表现、课程设计报告及课程设计答辩三个方面进行评分,其所占比例分别为20%、40%、40%。第二章 主要元件介绍2.1 元件列表名称图中代号型号备注超声波传感器MA40A3S/RMA40A3S发射MA40A3R接收时基电路IC1NE555比较器A1LM393专用集成电路IC2LM2907N专用集成电路稳压二极管D105Z5.15.1V雪崩二极管普通二极管D21S1588发光二极管LED1TLR143绿色电容器C1-C
5、3C5-C610%,50V10%,50V聚酯薄膜电容器陶瓷电容器电阻5%,1/4W全部碳膜电阻器电位器VR1,VR2单圈旋转型碳膜电位器2.2 主要元件介绍2.2.1 超声波传感器原理超声波是由机械振动产生的,可以在不同的介质中以不同的速度传播,其频率高于20KHz。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播距离远,因而测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测超声波传感器。超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。超声波传感器主要采用直
6、接反射式的检测模式,位于传感器前面的被检测物通过将发射的声波中一部分发射回传感器的接收器,从而使传感器检测到被测物。还有一些超声波传感器采用对射式的检测模式。一套对射式超声波传感器包括一个发射器和一个接收器,两者之间持续保持“收听”。位于接收器和发射器之间的被检测物将会阻断接收器接收发射的声波,从而传感器将产生开关信号。2.2.2 NE555元件介绍NE555(Timer IC)为8脚时基集成电路。NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的,因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普
7、遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率的脉冲信号。NE555的引脚图如图2.1所示。图2.1 NE555内部引脚图Pin 1 (接地)地线(或共同接地),通常被连接到电路共同接地。Pin 2 (触发点)这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC。Pin 3 (输出)当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到OV左右的低电位。高电位时的最大输出电流大约200mA。Pin 4 (重置)一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。它通常被接到
8、正电源或忽略不用。Pin 5 (控制)这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下,这输入能用来改变或调整输出频率。Pin 6 (重置锁定)Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作。Pin 7 (放电)这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当输出为ON时为LOW,对地为低阻抗,当输出为OFF时为HIGH,对地为高阻抗。 Pin 8 (V +)这是555个计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。2.2.3 LM393元件介绍LM393是双
9、电压比较器集成电路。主要特点如下:(1)比较器数为2;(2)工作温度范围为0C70C;(3)通道数为2;(4)工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:236V,双电源:118V;(5)消耗电流小,ICC=0.8mA;(6)输入失调电压小,VIO=2mV;(7)共模输入电压范围宽, VIC=0VCC-1.5V;(8)输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;(9)输出可以用开路集电极连接“或”门;(10)采用双列直插8 脚塑料封装(DIP8)和微形的双列8 脚塑料封装。LM393内部结构如图2.2所示:图2.2 LM393内部结构图LM393引脚排布如表2.1所示:引出端序号1
10、2345678功能输出端1反向输入端1正向输入端1地正向输入端2反向输入端2输出端2电源符号OUT11N-(1)1N+(1)GND1N+(2)1N-(2)OUT2VCC表2.1 LM393引脚排布2.2.4 LM2907N元件介绍LM2907为集成式频率电压转换器,芯片中包含了比较器、充电泵、高增益运算放大器,能将频率信号转换为直流电压信号。LM2917与LM2907基本相同,区别是:LM2917内部有一只稳压管,用于提高电源的稳定性。LM2917进行频率倍增时只需使用一个RC网络;以地为参考点的转速计(频率)输入可直接从输入管脚接入;运算放大器比较器采用浮动三极管输出;最大50mA的输出电流
11、可驱动开关管、发光二极管等;内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波有频率倍增功能;比较器的滞后电压为30mV利用这个特性可以抑制外界干扰;输出电压与输入频率成正比,线性度典型值为0.3%;具有保护电路,不会受高于VCC值或低于地参考点输入信号的损伤;在零频率输入时,LM2907的输出电压可根据外围电路自行调节;当输入频率达到或超过某一给定值时,可将输出用于驱动继电器、指示灯等负载。LM2907/LM2917有DIP8和DIP14两种封装形式。LM2907的DIP14的内部结构如图2.3所示,各引脚功能如下: 1脚(F)和11脚(IN-)为运算放大器比较器的输入端; 2脚接充电泵的定时电容(C1)
12、; 3脚接充电泵的输出电阻和积分电容(R1/C2); 4脚(IN+)和10脚(UF1)为运算放大器的输入端; 5脚为输出晶体管的发射极(U0); 8脚为输出晶体管的集电极,一般接电源(UC); 9脚为正电源端(VCC); 12脚为接地端(GND); 6,7,13,14脚未用。图2.3 LM2907的内部结构图LM2907的主要电性能参数如表2.2所列:表2.2 LM2907的主要电性能参数第三章 设计思路与电路原理图3.1 以NE555振荡电路作为超声波传感器的驱动电路发射电路是以NE555振荡电路作为超声波传感器的驱动电路,555振荡电路在他激型驱动电路中,具有可以自由选择振荡频率的优点,但
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- 物体 检测 电路 制作
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