a一级爱做片免费观看欧美,久久国产一区二区,日本一二三区免费,久草视频手机在线观看

新聞中心

EEPW首頁 > 模擬技術 > 設計應用 > 基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

作者: 時間:2013-09-07 來源:網絡 收藏
,具有空閑和掉電2種低功耗模式,并可通過外部中斷喚醒,圖2為LPC2138的整體結構圖。

  基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

3.2 發射電路

  發射電路是南發射器T和PWM產生的40 kHz頻率信號、驅動(或激勵)電路等組成。該系統設計采用中的PWM模塊產生高精度的40 kHz的頻率信號,然后通過南74HC00等組成的驅動電路,最后將發射信號送到超聲波發射器T。對于放射探頭T,選用發射頻率為40kHz的一種,該類型現在應用較普遍,電路也簡單,只需給發射端40 kHz的脈沖,發射探頭即不斷發送超聲波。具體硬件電路如圖3所示。

  基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

  其中超聲波發射和接收采用φ15的超聲波換能器TCT40-10F1(T發射)和TCT40-10S1(R接收),其中心頻率為40 kHz,安裝時應保持兩換能器中心軸線平行并相距4~8 cm。

  若將超聲波接收電路用金屬殼屏蔽起來,則可提高抗干擾能力。根據不同測量范圍要求,可適當調整與接收換能器并聯的濾波電容器C4,以獲得合適的接收靈敏度和抗干擾能力。

  3.3 超聲波接收電路

  超聲波接收電路由以MC3403為核心的三級濾波放大電路和二極管的倍壓穩流電路等組成。處理好的回波信號被送到的A/D轉換模塊進行A/D采樣,從而觸發得到返回的時間。德州儀器公司的MC3403的具體引腳配置如圖4所示。超聲波接收電路如圖5所示。

  基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

  基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

  5 測量結果

  該系統經過反復調試后進行測試,測量范圍為0.1~4.5m,測量精度為1cm,測量誤差保持在4 cm以下,因此系統性能比較良好。其測試數據如表1所示。

  基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超聲波測距系統設計

  6 結束語

  基于和μC/OS—II的超聲波系統利用LCD顯示,電路簡單,顯示界面友好,通訊能力強,可擴展性好,具有良好的實際應用價值。該系統可運用于機器人智能行走和導航,在汽車電子行業也有一定的應用領域.可配合其他模塊實現多功能測量,同時在顯示輸入上可擴展觸摸屏功能。


上一頁 1 2 下一頁

評論


相關推薦

技術專區

關閉