一種基于單片機設(shè)計的高精度超聲波測距系統(tǒng)的改進(jìn)
事先通過實驗,在0~3米的距離內(nèi),每隔30厘米測量一次,把較為理想的放大倍數(shù)換算成數(shù)字電位器的抽頭位置,并把這些位置參數(shù)列表并固化到E2PROM中。單片機以計時器中斷的方式來設(shè)置增益,到了一定時刻就由內(nèi)部定時器產(chǎn)生一次中斷,中斷服務(wù)子程序通過查表方式獲得對應(yīng)的增益,然后通過SPI接口設(shè)置對應(yīng)增益。
3.3 溫度補償
超聲波在固體中傳播速度最快,在氣體中傳播速度最慢,而且聲速c與溫度有關(guān)[3]。如果環(huán)境溫度變化顯著,必須考慮溫度補償問題。空氣中聲速與溫度的關(guān)系可以表示為:
式中,T為環(huán)境攝氏溫度℃。
為了提高系統(tǒng)的測量精度,本文設(shè)計了溫度補償電路。系統(tǒng)采用數(shù)字溫度計DS1820采集溫度。DS1820是美國DALAS公司推出的單線串行數(shù)字溫度計,可直接與單片機連接,并且接線形式簡單[4],測量范圍為-55~+125℃,在-10~+85℃范圍內(nèi)測量精度為0.5℃。傳感器輸出的是用9位二進(jìn)制編碼表示的溫度值。根據(jù)實際溫度的值,利用公式(3)可計算補償聲速。
3.4 絕對值變換和包絡(luò)電路
本系統(tǒng)的絕對值變換和包絡(luò)電路原理圖如圖4所示。
絕對值變換電路中,當(dāng)輸入信號Vin為負(fù)時,D7導(dǎo)通,U13B為倒相放大器;Vin為正時,D8導(dǎo)通,U13A為非倒相放大器。無論輸入信號的電壓極性如何,其輸出總是正電壓,且幅值不變[5]。如前所述,回波信號經(jīng)過絕對值變換電路以后,負(fù)電壓被翻轉(zhuǎn)為正電壓,且頻率倍增,然后通過二極管D9、電容C56組成的檢波電路對新波形進(jìn)行包絡(luò)。根據(jù)超聲波回波起伏特性,頻率倍增后包絡(luò)曲線更加平滑。在本電路中,檢波電路中的電容值要匹配合適,絕對值變換電路中集成運算放大器選用TL082。波形包絡(luò)原理如圖5所示。
3.5 微分電路和過零檢測
回波包絡(luò)信號通過微分電路,電壓峰值點處取導(dǎo)數(shù)為零,過零檢測電路在信號的過零點時刻發(fā)送脈沖信號給單片機外部中斷INT0,單片機停止計時,從而捕捉到回波信號到達(dá)時刻。包絡(luò)信號微分和過零檢測原理如圖6所示。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計
本測距系統(tǒng)軟件包括主程序、溫度采集子程序、發(fā)射子程序、計算子程序、數(shù)碼顯示子程序、外部中斷子程序和定時器中斷子程序。主程序完成初始化后調(diào)用發(fā)射子程序,由P1.0口發(fā)射1個脈沖,驅(qū)動超聲波傳感器發(fā)射超聲波,并關(guān)外部中斷,計數(shù)器T0、T1同時開始計時;為防止虛假回波的干擾,在延時一段時間后,開中斷,此時判斷計數(shù)器T1有否溢出中斷,單片機根據(jù)不同的時間,以查表的方式設(shè)置自動增益控制電路的增益;當(dāng)有外部中斷信號時,單片機就停止T0的計時,計算出渡越時間t并存儲到E2PROM中;然后調(diào)用測溫子程序,采集超聲波測距時的環(huán)境溫度,并換算出準(zhǔn)確的聲速c,存儲到E2PROM中;單片機再調(diào)用計算子程序,計算出傳感器到目標(biāo)物體之間的距離,最后把測量結(jié)果存儲并通過數(shù)碼管電路顯示出來,完成一次測量。主程序流程如圖7。
本超聲波測距系統(tǒng)采用新的設(shè)計方法,并在實驗室環(huán)境中進(jìn)行測量,測量精度較高。由于采用收發(fā)一體式的測距電路,換能器振子必須在余震消除后才能進(jìn)行接收,因此該測距系統(tǒng)有很大的盲區(qū)。因為電路的延遲及包絡(luò)峰值點后移,導(dǎo)致測量計時有所增大,進(jìn)而導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)的偏大。本系統(tǒng)采用前置放大器、AGC電路、過零檢測等電路對接收信號進(jìn)行處理,取得了良好的效果。在近距離測量范圍內(nèi),這種方法可以達(dá)到厘米級。
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