超声波传感器测距原理.doc

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1、.芀一、超声波测距原理肅超声波测距原理是通过超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播时碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为v,而根据计时器记录的测出发射和接收回波的时间差△t,就可以计算出发射点距障碍物的距离S,即:膂S=v·△t/2①芀这就是所谓的时间差测距法。蝿由于超声波也是一种声波,其声速C与温度有关,表1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。常温下超声波的传播速

2、度是334米/秒,但其传播速度V易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响,其中受温度的影响较大,如温度每升高1℃,声速增加约0.6米/秒。如果测距精度要求很高,则应通过温度补偿的方法加以校正(本系统正是采用了温度补偿的方法)。已知现场环境温度T时,超声波传播速度V的计算公式为:螅V=331.45+0.607T②范文.芄声速确定后,只要测得超声波往返的时间,即可求得距离。这就是超声波测距仪的机理。薂二、系统硬件电路设计腿图2超声波测距仪系统框图蒆基于单片机的超声波测距仪框图如图2所示。该系统由单片机定时器

3、产生40KHZ的频率信号、超声波传感器、接收处理电路和显示电路等构成。单片机是整个系统的核心部件,它协调和控制各部分电路的工作。工作过程:开机,单片机复位,然后控制程序使单片机输出载波为40kHz的10个脉冲信号加到超声波传感器上,使超声波发射器发射超声波。当第一个超声波脉冲群发射结束后,单片机片计数器开始计数,在检测到第一个回波脉冲的瞬间,计数器停止计数,这样就得到了从发射到接收的时间差△t;根据公式①、②计算出被测距离,由显示装置显示出来。下面分别介绍各部分电路:莅1、超声波发射电路螀超声波发射电

4、路如图3所示,89C51通过外部引脚P1.0输出脉冲宽度为250μs,40kHz的10个脉冲串通过超声波驱动电路以推挽方式加到超声波传感器范文.而发射出超声波。由于超声波的传播距离与它的振幅成正比,为了使测距围足够远,可对振荡信号进行功率放大后再加在超声波传感器上。薈图3中T为超声波传感器,是超声波测距系统中的重要器件。利用逆压电效应将加在其上的电信号转换为超声机械波向外辐射;利用压电效应可以将作用在它上面的机械振动转换为相应的电信号,从而起到能量转换的作用。市售的超声波传感器有专用型和兼用型,专用型

5、就是发送器用作发送超声波,接收器用作接收超声波。兼用型就是收发一体,只一个传感器头,具有发送和接收声波的双重作用,称为可逆元件。芆图3超声波发射电路膂超声传感器结构肃超声波发生器T是一个超声频电子振荡器,当把振荡器产生的超声频电压加到超声换能器的压电瓷上时,压电瓷组件就在电场作用下产生纵向振动。压电组件在超声振荡时,仿佛是一个小活塞,其振幅很小,约为(1~10.2)Lm,但这种振动加速度很大,约(10~103)gn,于是把电磁振荡能量转化为振动能量,这种巨大的超声波能量,沿着特定方向传播出来。其关键技

6、术是使超声波波束变细,除待测物外不受其它构造物的影响。超声传感器是产生超声波必需的能量转换装置,它把超声电磁振荡的能量转换为声波。.通过上述超声换能结构,配以适当的收发电路,可以使超声能量的定向传输,并按预期接收反射波,实现超声遥控、测距、防盗等检测功能。羇2、超声波接收电路范文.羆超声波接收及信号处理电路是此系统设计和调试的一个难点。超声波接收器接收反射的超声波转换为40KHz毫伏级的电压信号,需要经过放大、处理、用于触发单片机中断INT0。一方面传感器输出信号微弱,同时根据反射条件不同信号大小变化

7、较大,需要放大倍数大约为100到5000倍,另一方面传感器输出阻抗较大,这就需要高输入阻抗的多级放大电路,这就会引入两个问题:高输入阻抗容易接收干扰信号,同时多级放大电路容易自激振荡。参考各种资料最后选用了SONY公司的专用集成前置放大器CX20106达到了比较好的效果。膄CX20106由:前置放大器、限幅放大器、带通滤波器、检波器、积分器、整型电路组成。其中的前置放大器具有自动增益控制功能,可以保证在超声波传感器接收较远反射信号输出微弱电压时放大器有较高的增益,在近距离输入信号强时放大器不会过载。其

8、带通滤波器中心频率可由芯片脚5的外接电阻调节。其主要指标:单电源5V供电,电压增益77-79DB,输入阻抗27KΩ,滤波器中心频率30K-60KHz。功能可描述为:在接收到与滤波器中心频率相符的信号时,其输出脚7脚输出低电平。芯片中的带通滤波器、积分器等使得它抗干扰能力很强。膁CX20106采用8脚单列直插式塑料封装,部结构框图如图4。超声波接收器能将接受到的发射电路所发射的红外光信号转换成数十伏至数百伏的电信号,送到CX20106的①脚,CX20106

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