基于单片机的超声波测距仪-课程设计(毕业设计)完整版.doc

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基于单片机的超声波测距仪-课程设计(毕业设计)完整版

电子与信息工程学院 综合实验课程报告 课题名称 超声波测距仪 专 业 电子信息工程 班 级 学生姓名 王利伟、魏丽丽、齐斯超 学 号 07205010122王利伟 07205010205魏丽丽 07205010241齐斯超 指导教师 丁刚、严辉 摘要 随着科学技术的快速发展,超声波将在中的应用越来越广。但就目前技术水平来说,人们可以具体利用的技术还十分有限,因此,这是一个正在蓬勃发展而又有无限前景的技术及产业领域。展望未来,超声波作为一种新型的非常重要有用的工具在各方面都将有很大的发展空间,它将朝着更加高定位高精度的方向发展,以满足日益发展的社会需求,如声纳的发展趋势基本为:研制具有更高定位精度的被动测距声纳,以满足水中武器实施全隐蔽攻击的需要;继续发展采用低频线谱检测的潜艇拖曳线列阵声纳,实现超远程的被动探测和识别;研制更适合于浅海工作的潜艇声纳,特别是解决浅海水中目标识别问题;大力降低潜艇自噪声,改善潜艇声纳的工作环境。无庸置疑,未来的超声波将与自动化智能化接轨,与其他的集成和融合,形成多。随着的技术进步,将从具有单纯判断功能发展到具有学习功能,最终发展到具有创造力。在新的世纪里,面貌一新的将发挥更大的作用。以AT89C51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和软件设计方法。超声波测距仪S=VT/2,这样可以测出汽车与障碍物之间的距离,然后在LED显示屏上显示出来。 其工作机理是依据压电材料的正逆压电效应,利用逆压电效应产生超声波,即逆压电效应是在压电材料上加上某种特定频率的交变正弦信号,材料就会产生随所加电压的变化规律而变化的机械形变,这种机械形变推动周围介质振动,产生疏密相间的机械波,如果其振动频率在超声范围内,这种机械波就是超声波。 本文所设计的超声波测距仪主要由AT89C52单片机、超声波发射电路、超声波接收放大电路、显示电路. 首先由单片机驱动产生12MHZ晶振,由超声波发射探头发送出去,在遇到障碍物反射回来时由超声波接收探头检测到信号,然后经过滤波、放大、整形之后送入单片机进行计算,把计算结果输出到LED液晶显示屏上。超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波;另一类是用机械方式。产生超声波。电气方式包括压电型、电动型等;机械方式有加尔统笛、液 和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率,功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前在近距离测量方面较为常用的是压电式超声波换能器。 根据设计要求并综合各方面因素,本例决定采用AT89C51单片机作为主控制器,用动态扫描法实现LED数字显示,超声波驱动信号用单片机的定时器完成。超声波测距器系统设计如图3.1所示。 图3.1 超声波测距器系统设计框图 2.硬件电路设计 硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分。单片机采用或其兼容系列。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P1.0端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,利用外中断0口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的4位共阳LED数码管,段码用74LS244驱动,位码用PNP三极管驱动。主要由单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分组成。采用AT89S51来实现对控制然后单片机不停的检测INT0引脚,当INT0引脚的电平由高电平变为低电平时就认为超声波已经返回。计数器所计的数据就是超声波所经历的时间,通过换算就可以得到传感器与障碍物之间的距离。 应用时只需要用J5的第1个口与单片机Vcc连接,最后一个口与单片机GND连接,第4个接口与 单片机的INT0口相连接,J4的第3个接口与单片机1.0口连接,同时将J1跳线设置为短距模式,J2跳线设置为非外部电源供电方式(此时开发板通过10PIN排线为模组供电,板上J5选择5V,要把J2跳接到5v的一端)。这就完成了模组硬件的连接。超声波谐振频率调理电路图如下: 由单片机产生40KHz的方波由P1.0口送出,连接模组接口J4到模组的CD4049,而后面的CD4049则对40KHz频率信号进行调理,以使超声波传感器产生谐振。 上图为超声波回波接收处理电路,超声波接受处理部分电路前级采用NE5532构成1000

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