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基于单片机的超声波测距毕业答辩PPT教程文件.ppt
Company Logo LOGO 指导教师: 超声波测距系统设计 班级: 学生: 学号: 论文的结构和主要内容 第一部分:介绍课题背景和意义 第二部分:超声波测距原理 第三部分:系统硬件设计 第四部分:系统软件设计 第五部分:总结与致谢 背景: 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量。 意义: 可广泛应用于测量物体的距离、厚度、液位等领域。在超声波探伤、自动泊车系统和倒车雷达系统中,超声波测距有其重要的应用。 超声波测距系统的背景、意义 测距方式及超声测距的优势 测距方式 雷达测距、红外测距、激光测距、超声测距 超声测距的优势 (1)环境介质可为空气、液体或固体等,适用范围广泛; (2)对外界光线和电磁场不敏感,可用于黑暗、有灰尘或烟雾、电磁干扰强等恶劣环境中,可以降低劳动强度。 (3)超声波传感器结构简单、体积小、费用低、技术难度小、信息处理简单可靠、易于小型化和集成化。 超声测距原理 超声系统测距方案论证 超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播到达障碍物后被反射回来,传感器接收到反射脉冲后立即停止计时,然后根据超声波的传播速度和计时时间就能计算出两端的距离。 超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播到达障碍物后被反射回来,传感器接收到反射脉冲后立即停止计时,然后根据超声波的传播速度和计时时间就能计算出两端的距离。 由单片机AT89C51编程产生40kHz的方波,由P2.7口输出,再经过放大电路,驱动超声波发射探头发射超声波。发射出去的超声波经障碍物反射回来后,由超声波接收头接收到信号,通过接收电路的检波放大、积分整形及一系列处理,送至单片机。单片机利用声波的传播速度和发射脉冲到接收反射脉冲的时间间隔计算出障碍物的距离,并由单片机控制显示出来。 由单片机AT89C51编程产生40kHz的方波,由P2.7口输出,再经过放大电路,驱动超声波发射探头发射超声波。发射出去的超声波经障碍物反射回来后,由超声波接收头接收到信号,通过接收电路的检波放大、积分整形及一系列处理,送至单片机。单片机利用声波的传播速度和发射脉冲到接收反射脉冲的时间间隔计算出障碍物的距离,并由单片机控制显示出来。 由单片机AT89C51编程产生40kHz的方波,由P2.7口输出,再经过放大电路,驱动超声波发射探头发射超声波。发射出去的超声波经障碍物反射回来后,由超声波接收头接收到信号,通过接收电路的检波放大、积分整形及一系列处理,送至单片机。单片机利用声波的传播速度和发射脉冲到接收反射脉冲的时间间隔计算出障碍物的距离,并由单片机控制显示出来。 由单片机AT89C52编程产生40kHz的方波,由P2.7口输出,再经过放大电路,驱动超声波发射探头发射超声波。发射出去的超声波经障碍物反射回来后,由超声波接收头接收到信号,通过接收电路的检波放大、积分整形及一系列处理,送至单片机。单片机利用声波的传播速度和发射脉冲到接收反射脉冲的时间间隔计算出障碍物的距离,并由单片机控制显示出来。 本设计的核心-AT89C52 AT89C52 是一个低电压,高性能CMOS 8 位单片机,片内含8k bytes 的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51 指令系统,片内置通用8 位中央处理器和Flash 存储单元,AT89C52 单片机在电子行业中有着广泛的应用。 超声波发射电路 发射电路主要由反相器74LS04 和超声波发射换能 器LS1 构成 显示电路 四位LED组成动态扫描电路,由AT89C52的P0口输出。动态扫描时,由P2口控制LED的当前显示位。当距离测量结束并调用显示程序,就会显示距离大小。 四位LED组成动态扫描电路,由AT89C52的P0口输出。动态扫描时,由P2口控制LED的当前显示位。当距离测量结束并调用显示程序,就会显示距离大小。 四位LED组成动态扫描电路,由AT89C52的P0口输出。动态扫描时,由P2口控制LED的当前显示位。当距离测量结束并调用显示程序,就会显示距离大小。 四位LED组成动态扫描电路,由AT89C52的P0口输出。动态扫描时,由P2口控制LED的当前显示位。当距离测量
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