2. 系統(tǒng)總體設計方案
2.1 超聲波測距原理該系統(tǒng)采用μC/OS-lI操作系統(tǒng),系統(tǒng)將軟件劃分為4個功能模塊:回波A/D采集模塊, LED顯示和按鍵處理模塊,LCD顯示模塊,報警、存儲及串口處理模塊。其中,回波A/D采集模塊用于采樣,保存實時數(shù)據(jù);LED顯示和按鍵處理模塊用于處理采樣數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換成有實際意義的參數(shù):LCD顯示模塊是將各種參數(shù)在LED顯示;而報警、存儲及串口處理模塊主要是實時處理相應數(shù)據(jù)。圖1為系統(tǒng)設計總體框圖。
3.系統(tǒng)硬件設計
3.1 LPC2138微控制器簡介
LPC2138內(nèi)嵌512 KB的高速Flash存儲器和32 KB的RAM,具有豐富的外設資源:2個32位定時器(帶捕獲、比較通道),2個10位8路A/D轉(zhuǎn)換器,1個10位D/A轉(zhuǎn)換器,PWM通道,47路 GPIO,9個邊沿或電平觸發(fā)的外部中斷,具有獨立電源和時鐘的RTC,多個串行接口(UART、I2C、SPI、SSP)。它內(nèi)含向量中斷控制器,可配置中斷優(yōu)先級和向量地址.片內(nèi)Boot裝載程序可實現(xiàn)在系統(tǒng)應用編程(ISP/IAP),通過片內(nèi)PLL可實現(xiàn)60 MHz的CPU操作頻率,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(jié)構(gòu)圖。
3.2 超聲波發(fā)射電路
超聲波發(fā)射電路是南超聲波發(fā)射器T和PWM產(chǎn)生的40 kHz頻率信號、驅(qū)動(或激勵)電路等組成。該系統(tǒng)設計采用ARM中的PWM模塊產(chǎn)生高精度的40 kHz的頻率信號,然后通過南74HC00等組成的驅(qū)動電路,最后將發(fā)射信號送到超聲波發(fā)射器T。對于放射探頭T,選用發(fā)射頻率為40kHz的一種,該類型現(xiàn)在應用較普遍,電路也簡單,只需給發(fā)射端40 kHz的脈沖,發(fā)射探頭即不斷發(fā)送超聲波。具體硬件電路如圖3所示。
其中超聲波發(fā)射和接收采用φ15的超聲波換能器TCT40-10F1(T發(fā)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(jù)不同測量范圍要求,可適當調(diào)整與接收換能器并聯(lián)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(wěn)流電路等組成。處理好的回波信號被送到ARM的A/D轉(zhuǎn)換模塊進行A/D采樣,從而觸發(fā)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。
4. 測量結(jié)果
該系統(tǒng)經(jīng)過反復調(diào)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(tǒng)性能比較良好。其測試數(shù)據(jù)如表1所示。
5.結(jié)束語
基于ARM和μC/OS—II的超聲波測距系統(tǒng)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(tǒng)可運用于機器人智能行走和導航,在汽車電子行業(yè)也有一定的應用領域.可配合其他模塊實現(xiàn)多功能測量,同時在顯示輸入上可擴展觸摸屏功能。