基于51超声波测距系统设计大学本科毕业论文.doc
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1、基于51超声波测距系统设计内容摘要:超声波是指频率在20kHz以上的声波,它属于机械波。超声波也遵循一般机械波在弹性介质中的传播规律,如在介质的分界面处发生反射和折射现象,在进入介质后被介质吸收而发生衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。系统的设计主要包括两部分,即硬件电路和软件程序。硬件电路主要包括发射电路、接收电路、单片机电路、电源电路和显示电路,另外还有LCD控制电路和复位电路等。我采用以AT89S51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路。整个电路采用模块化设计
2、,由信号发射和接收、供电、温度测量、显示等模块组成。发射探头的信号经放大和检波后发射出去,单片机的计时器开始计时,超声波被发射后按原路返回,在经过放大带通滤波整形等环节,然后被单片机接收,计数器停止工作并得到时间。温度测量后送到单片机,通过程序对速度进行校正,结合两者实现超声波测距的功能。软件程序由主程序、发射子程序、接收子程序、预置子程序、显示子程序等模块组成。它控制单片机进行数据发送与接收,在一定温度下对超声波速度的校正,还有实现数据正确显示在LCD上。另外程序控制单片机消除各探头对发射和接收超声波的影响。相关部分附有硬件电路图、程序流程图。实际的环境对超声波有很大的影响,如外部电磁干扰电
3、源干扰信道干扰等等,空气的温度对超声波的速度影响也很大。此外供电电源也会使测量差生很大的误差。在设计的过程中考虑了这些因素,并给出了一些解决方案。关键词:AT89S51 超声波 测距Design for The ultrasonic ranging systemAbstract: Is the frequency at 20kHz ultrasonic sound waves above , it is a mechanical wave . Also follow the general mechanical ultrasonic wave propagation in elastic me
4、dia , such as reflection and refraction at the interface media into the media after the decay occurs , such as dielectric absorption . It is because of these properties , so that ultrasound can be used to measure the distance .With increasing levels of technology , ultrasonic ranging technology is w
5、idely used among peoples daily work and life.Design of the system consists of two parts , namely hardware and software programs. The hardware circuit includes a transmitter circuit, a receiver circuit, the microcontroller circuit, a power supply circuit and a display circuit , in addition to the LCD
6、 control circuit and a reset circuit. I used to AT89S51 core, low-cost, high-precision, miniaturized ultrasonic rangefinder digital display hardware circuits. The entire circuit is modular in design , the signal transmission and reception , power , temperature measurement and display module. Signal
7、amplification and detection probe launch after launch out MCU timer is started , the original way back after the ultrasound was launched , after amplification bandpass filtering plastic and other sectors, then the microcontroller receives the counter to stop working and get the time . After the temp
8、erature measurement to the microcontroller, thespeed through the process of correcting a combination of both to achieve Ultrasonic Ranging function. Software program from the main program , launch subroutine receives subroutine ,preset routines, subroutines and other display modules . It controls th
9、e microcontroller for datatransmission and reception , at a certain temperature correction of ultrasonic velocity , as well as data on the LCD display correctly . Another procedure controls the microcontroller to eliminate the influence of the probe for transmitting and receiving ultrasonic waves Ac
10、companied by the releva nt part of the hardware schematics, program flow . The actual environment of great influence on the ultrasonic wave , such as an external electromagnetic interference power interference channel interference , etc., the temperature of the air is alsoa great influence on the sp
11、eed of the ultrasonic wave . Besides measuring the power supply also make great error of poor students . Redesign process to consider these factors , and gives some solutions.Keywords: AT89S51 Ultrasonic wave Ranging 目 录前言 . . . .11 超声波测距系统介绍.2 1.1 超声波测距系统的研究内容2 1.2 超声波测距原理与方法3 1.2.1 超声波简介4 1.2.2 超声
12、波的物理量性质4 1.3. 超声波对声场产生的作用5 1.4 超声波传感器介绍5 1.5 超声波的测距原理及结构7 1.6 超声波传感器选择9 1.6.1 超声波测距的原理10 1.7 发射脉冲波形13 1.8 本章小结152 系统硬件设计15 2.1 发射电路设计15 2.1.1 发射电路设计方案16 2.1.2 发射电路方案16 2.1.3 超声波发射器的注意事项16 2.2 接收电路设计16 2.3 单片机显示电路设计173 软件设计与测量结果分析17 3.1 系统软件设计174 结束语355 致谢35附录35参考文献35 基于51超声波测距系统设计前言 近年来,随着电子测量技术的发展,
13、运用超声波作出精确测量已成可能。随着经济发展,电子测量技术应用越来越广泛,而超声波测量精确高,成本低,性能稳定则备受青睐。超声波指的是20kHz以上的声波。超声波同样遵循一般机械波在介质中的传播规律,比如在介质的分界面处发生折射及反射现象,进入介质后而被介质吸收而发生衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物位或液位的测量,适用于建筑物内部、液位高度的测量等。 由于超声测距是一种非接触检测技术,不受光线、被测对象颜色等的影响,较其它仪器更卫生,更耐潮湿、粉尘、高温、腐蚀气
14、体等恶劣环境,具有少维护、不污染、高可靠、长寿命等特点。因此可广泛应用于纸业、矿业、电厂、化工业、水处理厂、污水处理厂、农业用水、环保检测、食品(酒业、饮料业、添加剂、食用油、奶制品)、防汛、水文、明渠、空间定位、公路限高等行业中。可在不同环境中进行距离准确度在线标定,可直接用于水、酒、糖、饮料等液位控制,可进行差值设定,直接显示各种液位罐的液位、料位高度。因此,超声在空气中测距在特殊环境下有较广泛的应用。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于实现实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的指标要求,因此为了使移动机器人能够自动躲避障碍物行走,就必须装备测距系统,以使其及时获取距障碍
15、物的位置信息(距离和方向)。因此超声波测距在移动机器人的研究上得到了广泛的应用。同时由于超声波测距系统具有以上的这些优点,因此在汽车倒车雷达的研制方面也得到了广泛的应用。国外超声波测距仪技术领先,产品齐全,性能比较稳定,市场需求量大,测量精度高,测量误差小 。1 超声波测距系统介绍1.1超声波测距系统的研究内容本系统硬件部分由AT89C51控制器、超声波发射电路及接收电路、温度测量电路DS18B2和LCD显示电路组成。并采用LCD显示环境温度,当移动被测物体时,发射和接收电路工作,经过AT89C51数据处理将距离也显示到LCD上。超声波测距器的系统框图如图1.1-1所示。LCDDS18B12发
16、射电路接收电路AT89C51图 1.1-1 系统设计总框图由单片机AT89C51编程产生10us以上的高电平,由指定引脚输出,就可以在指定接收口等待高电平输出。一旦有高电平输出,即在模块中经过放大电路,驱动超声波发射探头发射超声波。超声波经障碍物反射回来,超声波接收头接收此信号,然后通过接收电路的处理,指定接收口就变为低电平,读取单片机中定时器的值。 由图1.1-2时序图可以看出,超声波测距模块的发射端在T0时刻发射方波,同时启动定时器开始计时,当收到回波后,产生一负跳变到单片机中断口,单片机响应中断程序,定时器停止计数。计算时间差,即可得到超声波在媒介中传播的时间t,由此便可计算出距离。 图
17、 1.1-2 时序图1.2超声波测距原理与方法1.2.1 超声波简介超声波技术是一门以物理、电子、机械、以及材料科学为基础的、各行各业都可使用的通用技术之一。超声波技术是通过超声波的产生、传播以及接收的物理过程完成的。该技术在国民经济中,对提高产品质量,保障生产安全和设备安全运作,降低生产成本,提高生产效率特别具有潜在能力。因此,我国对超声波的研究特别活跃。1.2.2 超声波的三种形式超声波在介质中可以产生三种形式的振荡波:横波,质点振动方向垂直于 传播方向的波;纵波,质点振动方向、波的传播方向一致;表面波,质点振动介于纵波、横波之间。横波只能传播在固体里,纵波能在气体、液体和固体中传播,表面
18、波随深度的增加而衰减更快。一般采用纵波形式的超声波来测量各种状态下的物理量。1.2.3 超声波的物理性质 超声波的反射和折射:当超声波传播到两种特性阻抗不同介质的平面分界面上时,一部分超声波被反射;另一部分透射过界面,在相邻介质内部继续传播。这样的两种情况称之为超声波的反射和折射。 超声波的衰减:超声波在一种介质中传播,其声压和声强按指数函数规律衰减。 超声波:如果在一种介质中传播几个声波,于是产生波的干涉现象。由于超声波的干涉,在辐射器的周围形成一个包括最大最小的扬声场。1.3 超声波对声场产生的作用 机械作用:超声波传播过程中,一般会引起介质质点交替的伸张与压缩,造成了压力的变化,引起机械
19、效应。超声波引起质点的运动,尽管位移和速度不大,但是与超声波振动的频率的平方成正比的质点的加速度却很大,有时足以破坏介质。 空化作用:流体动力学指出,在声场作用下振动的液体中的微气泡在达到一定声压值的时候,气泡会迅速膨胀,之后就突然闭合,而在气泡闭合时产生冲击波,这种膨胀、闭合、振动等一系列动力学过程就叫做为空化。 热学作用:如果超声波作用于介质时被介质所吸收,实际上也就是有能量吸收,同时,由于超声波的振动,使介质产生强烈的高频振荡介质相互摩擦产生热热量,这种能量使介质温度升高。1.4 超声波传感器介绍总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是利用机械方式产生出超声波,一类是利用电气方式产生
20、出超声波。机械方式有液哨、气流旋笛和加尔统笛等;电气方式则包括电动型、磁致伸缩型和压电型等。他们产生出的超声波频率、功率和声波特性都各自不相同,因此用途也不尽相同,压电式超声波发生器是目前比较常用的发生器。实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片、一个共振板。当压电式超声波发生器的两极外加脉冲信号,频率等于压电晶片的固有振荡频率的时候,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动产生超声波。相反,未在两极间加电压时,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动来转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。超声波传感器结构如图1.4-1和图1.4-2所示: 图 1.4-1 传感器的外部结构
21、图 1.4-2 传感器的内部结构15超声波的测距原理及结构在精度要求较高的情况下,需要考虑温度对超声波传播速度的影响,按式(1.2.2.1-1)对超声波传播速度加以修正,以减小误差。 (1.5-1)式中,V为超声波在介质中的传播速度单位为ms,T为实际温度单位为。超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强,因此,利用超声波的这种性质就可制成超声波传感器。目前常用的超声传感器有两大类,即流体动力型与电声型。流体动力型中包括有气体、液体两种类型的哨笛。电声型主要有压电传感器、静电传感器和磁致伸缩传感器。压电传感器的探头由楔块、压电晶片和接头等组成
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