2022年2022年基于单片机的金属探测器的课程设计报告 .pdf
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1、摘要本文着重介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。该金属探测器以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件 UGN3503 作为传感器, 来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。系统软件采用汇编语言编写。在软件设计中,采用了数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。适用于对邮件、行李、包裹及人体夹带的伤害性金属物品( 如: 刀具、枪械、武器部件、弹药和金属包装的炸药等)的检测,可用于海关、机场、车站、码头的
2、安全检查。目录第 1 章 分析探测金属的理论依据 1 第 2 章 硬件电路设计 1 2.1 系统组成 1 2.2 硬件电路功能描述 1 2.3 整机工作原理描述 4 第3章 系统软件设计 5 3.1 软件设计思想 5 3.2 数字滤波计算法说明 6 3.3 主程序流程图 6 第 4 章 仿真、调试结果分析 8 4.1 仿真、调试目的与内容 8 4.2 仿真结果分析 8 4.3 试验总结 9 第 5章 结论 10 参考文献 10 附录 11 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
3、第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - 第 1 章分析探测金属的理论依据金属探测器是采用线圈的电磁感应原理来探测金属的。根据电磁感应原理, 当有金属物靠近通电线圈平面附近时,将发生线圈介质条件的变化和涡流效应两个现象。当有金属物靠近通电线圈平面附近时,无论是介质磁导率的变化, 还是金属的涡流效应均能引起磁感应强度B的变化。对于非铁磁性的金属r 1, 较大,可以认为是导电不导磁的物质,主要产生涡流效应,磁效应可忽略不计; 对于铁磁性金属 r 很大, 也较大,可认为是既导电又导磁物质,主要产生磁效应,同时又有涡流效应。本设计正是基于这样的理论, 来寻找一种适合的传感器来感应线
4、圈的磁场变化,并把磁场信号的变化转变成电信号的变化,从而实现单片机的控制。第 2 章硬件电路设计2.1 系统组成如图 1 所示,整个探测系统以 8 位单片机 AT89S52作为控制核心, 其硬件电路分为两个部分,一部分为线圈振荡电路,包括:多谐振荡电路、放大电路和探测线圈;另一部分为控制电路,包括: UGN3503 型线性霍尔元件、前置放大电路、峰值检波电路 ADC0809模数转换器、 AT89S52单片机、 LED显示电路、声音报警电路及电源电路等。具体电路原理图参看附录 1。放大电路多谢振荡器霍尔元件放大峰值检波A/DCPUAT89S52报警探测线圈键盘控制电源显示a线圈震荡电路b控制电路
5、图 1 系统结构框图2.2 硬件电路功能描述2.2.1 线圈振荡电路名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - 图 2 线圈振荡电路原理图电路原理图如图2 所示。工作过程中,由555 定时器构成一个多谐振荡器,产生一频率为 24KHz 、占空比为 2/3 的脉冲信号。振荡器的频率计算公式为:2ln)2(1111110CRRf图示参数对应的频率为24KHz ,选择 24KHz的超长波频率是为了减弱土壤对电磁波的影响。从多谐振
6、荡器输出的正脉冲信号经过电容C8输入到 Q1的基极 (Q1 为 125的 9013H),使其导通,经Q1放大之后,就形成了频率稳定度高、功率较大的脉冲信号输入到探测线圈L1 中,在线圈内产生瞬间较强的电流,从而使线圈周围产生恒定的交变磁场。2.2.2 数据采集电路图 3 数据采集电路电路原理图如图3 所示。由线性霍尔传感器、放大和峰值检波电路构成。线性霍尔传感器选用的是美国ALELGRO 公司生产的 UGN3503U, 主要功能是可将感应到的磁场强度信号线性地转变为电压信号。由于UGN35O3U 线性霍尔元件采集到的电压信号是一个毫伏级的信号,信号十分微弱,所以,在对其进行处理前,首先要进行放
7、大。经前级运算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 13 页 - - - - - - - - - 放大器放大的信号经耦合电容C2 输入到后级峰值检测电路中。峰值检测电路由两级运算放大器组成,通过峰值检波和后级缓冲放大电路,将采集到的微弱电压信号放大至0V-5V的直流电平。2.2.3 A/D 转换电路图 4 A/D 转换电路为了将采集到的模拟量信息,转换为单片机能够直接处理的数字信息,这里选用了ADC0809 型 A/D 转换器,完成由模拟量到数字量的转换。 当地
8、址锁存允许信号ALE=1时,3 位地址信号 A、B、C送入地址锁存器,选择8 路模拟量中的一路实现A/D 变换。本设计使用通道NI0,所以,地址译码器ABC直接接地为000,采用线选法寻址。 ADC0809的数据输出口直接于单片机的数据总线P0口相连接,这里利用AT89S52提供的地址锁存允许信号 ALE经计数器 74LS163构成的 4 分频器分频获得。 ALE引脚的频率是单片机时钟频率的 1/6, 单片机时钟频率为12MHZ ,则 ALE引脚频率约为 2MHZ ,再经 4 分频后为500kHZ ,所以 ADC0809 能可靠工作。 ADC0809 的模拟输入范围 : 单极性 05V,设计中
9、采用+5V单电源供电。电路原理图如图4 所示。2.2.4 系统控制单元单片机 AT89S52与 AT89C52 相比较,其优点在于AT89S52片内含 8K Bytes ISP的可反复擦写 1000 次的 Flash 只读程序存储器,还兼具AT89C52的其他优点: AT89S52是一个低功耗,高性能CMOS 8 位单片机。 40个引脚, 8K Bytes Flash 片内程序存储器,256 bytes的随机存取数据存储器 (RAM),32 个外部双向输入 / 输出(I/O) 口,看门狗定时(WDT) 电路,2 个数据指针, 3 个 16 位可编程定时计数器, 5 个中断优先级 2 层中断嵌套
10、中断, 2 个全双工串行通信口,片内时钟振荡器。其工作电压为5V,晶振频率采用12MHz 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - 2.2.5 键盘控制电路键盘控制电路 K1键作为功能键设置灵敏度U,灵敏度是可调的, K2和 K3分别作为加 1,减 1 键来调节灵敏度, K4是确定键,当 K4键按下时,灵敏度值确定。2.2.6 显示报警电路AT89S52的串行口 RXD 和 TXD为一全双工串行通信口,但在工作方式0
11、下可作同步移位寄存器用,其数据由RXD (P3.0)端输出或输入;当键盘控制部分各键按下时,LED显示相对应灵敏度数值,显示电路如图5 所示。图 5 显示报警电路一旦发现金属出现,则被测物理量超限由单片机I/O 口 P1.0 输出信号驱动发光二极管发光报警, P1.6 触发无源蜂鸣器用声报警提醒检测人员注意,进行必要的定位搜身检查。2.2.7 电源电路电路原理图如图6 所示,电源供电由9V电池和板内稳压电源组成。图 6 电源电路2.3 整机工作原理描述在工作过程中,由 555 定时器构成的多谐振荡器产生一个频率为24KHz的脉冲信号,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -
12、 - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 13 页 - - - - - - - - - 此脉冲信号经过缓冲和放大之后,形成频率稳定度高、 功率较大的脉冲信号输入到探测线圈中,通电的线圈周围就会产生磁场, 此时,固定在线圈 L1 中心的霍尔元件 UGN3503U就会感应到线圈周围的磁场,并将磁场强度信号线性地转变成电压信号。在无金属的情况下, 假设霍尔输出电压为u0, 该电压信号 u0 很微弱,属 mV级信号,u0 经过放大电路放大,再通过峰值检波电路,得到相应的0V5V的峰值输出电压U0 ,以满足 ADC0809 的量程,经
13、 A/D 转换后,将 U0的数字量输入到单片机储存起来。此后,以该电压信号作为基准电压,与A/D 转换器采集到的电压信号进行比较判断。当探测线圈 L1 靠近金属物体时,由于电磁感应现象,会使探测电感值发生变化,从而使其周围的磁场发生变化,霍尔元件感应到该变化的磁场,并将其线性地转变成电压信号 ux,该变化的电压经放大电路、 峰值检波电路后, 得到相应的 0V-5V的峰值输出电压 Ux,然后经 A/D转换后,输入到 CPU ,由 CPU 完成 Ux与基准电压 U0的比较,二者比较? UxU0 ?得到一个差值,此差值与预设的灵敏度U再作比较。灵敏度由键盘控制电路中各键输入,显示电路部分则显示各键按
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