EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 Smartk 于 2020-2-25 11:26 编辑
. D# I" q) M5 `8 X" u+ G- m- |7 {8 X4 W3 G) N. G. m. Z: {6 ~
本文阐述了超声波测距原理,介绍了如何用单片机实现高精度超声波测距的具体电路,分析了其各单元工作原理,并给出了其程序流程图和源程序。
9 }: ]+ T' \" O; S" l$ N( r; {% e, @8 \% |8 `$ `" q
超声波测距原理
4 ^1 L2 j+ |+ p2 W1 L* S为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声 波发生器。总体上讲,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,一类是用机械方式产生超声波。电气 方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。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。目前较为常用的是 压电式超声波发生器。压电式超声波发生器实际上是利用压电 晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示,它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其 频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振, 并带动振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外 加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将 机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 在超声探测电路中,在发射端得到输出脉冲为一系列方 波,这一系列方波的宽度为发射超声与接收超声的时间间隔, 显然被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲的个数与被测距离成正比。超声测距大致有以下方法:
9 L% [) G$ ^6 L9 y(1)取输出脉冲的平均值电压,该电压(电压的幅值基本固定)与距离成正比,测量电压即可测得距离; 7 ~' X$ f7 \3 b% N8 s
(2)测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声波的时 间间隔t。因此,被测距离为S=1/2vt。 ; u/ e/ ^3 P' b
8 ]7 v5 [: G2 }1 b5 d4 {
4 |- \: S/ j( H+ s, v9 u* _
$ i2 H) K! b7 K- p$ \7 j% ]2 j! t+ K( t/ n! \) g4 r0 E) o; ~
3 @. B% Y/ U+ W& U |