基于P89LPC932的無(wú)接觸式空氣測(cè)距方法
摘要:為了克服一些傳統(tǒng)距離測(cè)量方式在某些特殊場(chǎng)合無(wú)法測(cè)量的缺陷,設(shè)計(jì)以P89LPC932為核心,利用超聲波傳感器實(shí)現(xiàn)了無(wú)接觸式空氣測(cè)距的方法,充分考慮聲速與溫度的密切關(guān)系,進(jìn)行溫度補(bǔ)償,進(jìn)一步獲得測(cè)距最遠(yuǎn)700 cm左右,精度最優(yōu)達(dá)到1%。該設(shè)計(jì)具有較強(qiáng)的抗干擾能力,安裝簡(jiǎn)單,體積小,功耗低,便于嵌入其他系統(tǒng)的特點(diǎn)。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/193446.htm 關(guān)鍵詞:P89LPC932;超聲波;測(cè)距儀;無(wú)接觸式空氣測(cè)距
引言
一些傳統(tǒng)的距離測(cè)量方式在某些特殊場(chǎng)合存在不可克服的缺陷。例如,液面測(cè)量就是一種距離測(cè)量,傳統(tǒng)的電極法是采用差位分布電極,通過給電或脈沖來(lái)檢測(cè)液面,電極長(zhǎng)時(shí)間浸泡于水中或其他液體中,極易被腐蝕、電解,失去靈敏性。利用超聲波測(cè)量距離可以解決這些問題。
本文設(shè)計(jì)的超聲波測(cè)距儀用三種測(cè)距模式選擇跳線J1(短距、中距、可調(diào)距)。其整體方案為當(dāng)按下測(cè)量鍵,探頭就發(fā)送超聲波,當(dāng)超聲波遇到障礙物時(shí)將產(chǎn)生回波信號(hào);系統(tǒng)將探頭接收到的回波信號(hào)放大送入控制器;溫度測(cè)量電路測(cè)出溫度,通過計(jì)算得到所測(cè)距離,顯示在數(shù)碼顯示器上,后4位顯示距離,前2位顯示溫度。
1 超聲波測(cè)距儀基本原理
利用超聲波測(cè)量距離的原理如圖1示所示,簡(jiǎn)單描述為:定期發(fā)送的超聲波遭遇到障礙物時(shí)發(fā)生反射,反射波經(jīng)由接收器接收并轉(zhuǎn)化為電信號(hào),這樣只要測(cè)出發(fā)送和接收的時(shí)間差△t,然后按照式(1)即可求出距離:
式中:C為超聲波在空氣中的傳播速度,0℃時(shí)C為331 m/s,25℃時(shí)C為347 m/s,其與環(huán)境溫度T(單位:℃)的關(guān)系如式(2):
由此可見,聲速與溫度有密切關(guān)系。在應(yīng)用中,如果溫度變化不大,并且無(wú)特殊精度要求,可認(rèn)為聲速是基本不變的,否則,必須進(jìn)行溫度補(bǔ)償。溫度補(bǔ)償方法為每次先按照式(2)計(jì)算當(dāng)時(shí)聲速C,然后再按照式(1)計(jì)算距離。
另外,從圖1還可以看出,由于超聲波利用接收反射波來(lái)進(jìn)行距離的計(jì)算,因而不可避免地存在發(fā)射與反射之間的夾角,其大小為2a。當(dāng)a很小時(shí),可直接按式(1)進(jìn)行計(jì)算得到距離;當(dāng)a較大時(shí),則必須進(jìn)行距離修正,修正公式如式(3):
2 系統(tǒng)硬件
超聲波測(cè)距儀主要包括:溫度檢測(cè)電路,超聲波發(fā)射及控制電路,超聲波接收及信號(hào)處理電路,顯示電路,微處理和其輔助電路以及RS 232通信接口電路,其結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
2.1 超聲波發(fā)射及控制電路
超聲波探頭的型號(hào)選用CSB40T,利用軟件產(chǎn)生40 kHz的超聲波信號(hào),通過輸出引腳輸入至驅(qū)動(dòng)器,經(jīng)驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)后推動(dòng)探頭產(chǎn)生超聲波,如圖3所示。從圖中可看出,40 kHz超聲波信號(hào)是利用555時(shí)基電路震蕩產(chǎn)生的。震蕩頻率計(jì)算式如下:
將R10設(shè)計(jì)為可調(diào)電阻的目的是為了調(diào)節(jié)信號(hào)頻率,使之與換能器的40 kHz固有頻率一致。為保證555時(shí)基具有足夠的驅(qū)動(dòng)能力,宜采用+12 V電源。CNT為超聲波發(fā)射控制信號(hào),由微處理器進(jìn)行控制。
評(píng)論