《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統
基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統
2017年微型機與應用第10期
鄭琦1,劉龍2,劉強3
1.江西五十鈴汽車有限公司,江西 南昌 330000; 2.江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌,330000;   3.華南師范大學 華南先進光電子研究院,廣東 廣州 510006
摘要: :在雙探頭近距離的超聲波測距系統中,存在著測量精度不高的問題,并且距離越近誤差越大,在測量距離小于10 cm時,由于探頭之間的相互影響,將導致無法測量該段距離。本系統根據超聲波傳播過程中的疊加原理,通過分析探頭之間干擾波與從被測物反射的回波的相互疊加,從而消除在近距離測量時的測距盲區。在發射和接收探頭之間距離不同時,分析其對測量誤差的影響,選擇最理想的探頭放置距離,并且結合溫度對聲速傳播的影響,設計出近距離高精度無盲區超聲波測距系統
Abstract:
Key words :

  鄭琦1,劉龍2,劉強3

  (1.江西五十鈴汽車有限公司,江西 南昌 330000; 2.江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌,330000;3.華南師范大學 華南先進光電子研究院,廣東 廣州 510006)

  摘要:在雙探頭近距離超聲波測距系統中,存在著測量精度不高的問題,并且距離越近誤差越大,在測量距離小于10 cm時,由于探頭之間的相互影響,將導致無法測量該段距離。本系統根據超聲波傳播過程中的疊加原理,通過分析探頭之間干擾波與從被測物反射的回波的相互疊加,從而消除在近距離測量時的測距盲區。在發射和接收探頭之間距離不同時,分析其對測量誤差的影響,選擇最理想的探頭放置距離,并且結合溫度對聲速傳播的影響,設計出近距離高精度無盲區超聲波測距系統。

  關鍵詞:超聲波;近距離;高精度;無盲區;探頭放置

  中圖分類號:TP216文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.10.023

  引用格式:鄭琦,劉龍,劉強.基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統[J].微型機與應用,2017,36(10):81-84.

0引言

  超聲波測距由于具有非接觸式測量、不受電磁干擾、結構簡單、成本低等許多優點,在測距方面得到越來越廣泛的應用。以往的測距方法通常包括以下兩種:(1)用微分電路[1]監測回波信號的極值電壓,該點的斜率為0,并記下從加載激勵信號到該時刻的時間,從而得到被測物的距離;(2)用固定幅值門限的比較電路[2],當回波信號的電壓達到所設的固定幅值時產生中斷記下該時刻,從而計算出到被測物的距離。這兩種檢測方法的共同缺點是:無法在近距離范圍內測量,因為所監測的特征在測量盲區內[3]都會出現,從而導致測量結果錯誤。所以對應的一般辦法是舍棄近距離的測量,屏蔽盲區的信號檢測,從而限制該類型超聲探頭在近距離測量方面的應用,而選用更精密昂貴的超聲波探頭應用在近距離測距的場合。

  在收發換能器分立的超聲波測距系統中,由于發射探頭和接收探頭的距離較近,發射探頭產生的聲波信號在探頭壁上產生反射和折射現象,從而使接收探頭接收到雜亂的回波信號[4],且當被測物與超聲波探頭相距較近時,所收到的回波信號是從障礙物反射所得還是從發射探頭得到將很難分辨,故限制了其在近距離測量方面的應用,因此提高近距離超聲波測距系統的測量精度具有重大的研究意義。

  本文提出了一種近距離高精度無盲區超聲波測距的方法,如圖1所示。當被測物與超聲波探頭相距較近時,超聲波探頭之間產生的干擾波和從被測物反射的回波將會進行疊加作用在接收探頭上。探頭之間距離(R)越小,接收到干擾信號的幅值越大,距離越大,幅值將越小。根據聲波信號的疊加原理,采集接收到回波信號的幅值,通過分析回波信號的幅值信號,得出從被測物反射回波的到達時刻,從而實現近距離的測量。同時,兩探頭之間的距離將會影響分析回波信號的分辨能力,所以對兩探頭之間的距離找一個平衡是提高超聲波在近距離測距精度的關鍵。

 

Image 001.jpg

1理論分析

  在超聲波測距系統中發射探頭發射的能量由所加激勵信號的能量和探頭本身的物理屬性決定,考慮探頭在半無限大空間中的發射聲場時,由于波源各點至軸線上某點的距離不同,存在聲程差,互相疊加時存在相位差而導致相互干涉,使得一些地方聲壓相互加強,一些地方相互減弱,因此在聲束軸線上出現極大值和極小值,如式(1)所示。這一系列存在極大和極小值的區域即為近場區[5]。

  Z51B{Z%$5)0HT22XX]E@OTR.png

  式中,P為軸線上距離聲源a處聲壓,P0為波型轉換次數,RS為圓盤源半徑,ω為角頻率,t為點源輻射至距離a處的時間,k=2π/λ。聲壓P隨t做周期變化,在超聲波測距過程中只考慮振幅P1:

  ~HU}LHZ4@}Y[V(V$2~WMK}1.png

  聲場的指向性,即聲束集中向一個方向輻射的性質,聲束在該點的集中程度反映了該點聲場強度的大小,即可大致地表示該點的聲場強度,指向系數Dc按式(4)定義,在晶片尺寸一定時,可以通過式(5)計算該探頭的擴散角度,從而計算出不同角度點處的聲場強度。

  O@~2SZ)6G554P}ZQ1DYD[DV.png

  當已知被測物與超聲波換能器連接線的中軸線之間夾角 θ的大小時,接收換能器能夠接收到的比例系數,角度越小,接收的能量越大[6]。

  通過對以上公式的分析可以得出,在相對探頭不同的距離其他實驗條件相同的條件下,聲波在空氣中的傳播速度一定,對應相同的被測物體時,超聲波探頭接收回波的聲強將與被測物的相對距離成反比。當被測物在測試系統的盲區范圍內時,通過采集回波信號波峰出現的時刻與無被測物在前時的情況進行對比,通過實時地跟蹤回波信號的幅度來判斷出被測物所出現的時刻,進而計算出被測物所處的位置。

  為了能夠更精確地測量出從被測物反射的回波信號達到的時刻,希望所監測回波信號幅值變化越大越好,以提高信號的區分度。因為發射探頭和接收探頭距離越近幅值越大,此時干擾信號產生的幅值信號起主要作用,而從被測物反射的回波信號產生的幅值信號疊加之后會很弱,影響區分度,不宜監測;當發射探頭和接收探頭放置過遠時,雖然干擾信號引起的幅值變化會很小,從被測物反射的回波信號產生的幅值信號起主要作用,辨識度提高,但是根據圖1,探頭相對距離越遠誤差越大,所以在其中尋找一個合適的探頭相對距離將有利于提高系統的測量精度。

  因在不同的環境溫度下聲波的傳播速度是不一樣的,它們之間的關系如式(6)所示,為了減少環境溫度對測量精度的影響,系統中需加入溫度矯正模塊,通過實時地測量當前環境下的溫度,更新計算中聲音的傳播速度,提高測量精度。

  c=331.4×1+T/273(6)

2系統組成

  為驗證理論分析的正確性,測量系統使用T/R4016超聲波探頭制作了超聲波近距離測距系統,如圖2所示,T/R4016超聲波探頭為廉價型超聲波測距探頭,擴散角為60°,廣泛地用在5 m以內的測距領域,其改進型的防水探頭被廣泛地應用在汽車的倒車雷達系統中[7]。在本系統中為實現距離的精確測量,需要使用處理速度較快的微控制器,至少需達到微秒級別才能滿足AD的采集并對回波信號進行處理,本系統中選用的是NXP KL25微控制作為控制核心,該處理芯片為基于Cortex-M0+內核的微控制器,內核運行頻率達48 MHz,滿足系統的處理需求。

Image 002.jpg

  根據該型號探頭的頻率特性,其諧振頻率為40 kHz,所以選擇加載在發射端激勵信號為40 kHz的方波信號,且發射的激勵信號以8個周期脈沖為一組。原理圖如圖3所示。將trigger引腳連接到KL25的控制引腳,控制激勵信號的輸入。

  

Image 003.jpg

  因接收器接收到的回波產生的電信號非常微弱,必須進行信號放大,同時為了避免其他雜波的干擾,在電路中加了通頻為40 kHz的帶通濾波器,濾除40 kHz左右以外的干擾信號,處理電路如圖4所示。因為加載的激勵信號為40 kHz的方波信號,所以通過放大后的回波信號也是40 kHz的調幅波信號,為滿足數模轉換器(ADC)檢測的連續性,對帶通濾波后的信號進行包絡檢波及平滑處理。系統中加入包絡檢波的另一個好處是濾除回波信號的負半軸,雖然干擾信號與回波信號進行波形疊加時會出現部分減弱的情況,但是包絡檢波器會對疊加后的波形進行平滑處理,得到的回波信號都在正半軸,所以包絡檢波后的信號都是加強后的信號。

Image 004.jpg

  系統控制發送激勵信號后,控制器同時打開定時器和ADC模塊,ADC一直采集經過包絡檢波后的回波信號,并且實時地分析所采集的信號,判斷回波信號的最大值是否出現,若出現再判斷是否為從被測物反射的回波信號,若是則關閉定時器,定時器里的計數值換算為時間即為聲波從發射到返回所經歷的時間。隨后微控制器讀取DS18B20的值,獲得當前環境的溫度,通過式(6)算出當前聲波的傳播速度,通過測得的傳播時間和傳播速度,計算得出超聲波探頭與被測物之間的距離。

3實驗與分析

  使用上節描述的測試系統,測試溫度為22.5℃,障礙物選用20 cm×20 cm×2 mm光滑印制電路板,使障礙物中心對準超聲波換能器連線的中心。當無障礙物在前時,通過微控制器發送激勵信號,用示波器觀察包絡檢波后的回波信號。通過對比多次相同激勵下的回波信號,發現波形基本無變化,表明在超聲波探頭固定的條件下,接收換能器接收到因發射換能器產生的干擾信號是固定的,且系統穩定。

  為了得到最佳的超聲波探頭放置距離,需要經過多組實驗通過對比回波信號的幅值,在誤差盡量小、辨識度可接受的范圍內選取最佳的超聲波探頭放置距離。因本組實驗為探究超聲波發射和接收探頭最佳的放置位置,所以可以直接將示波器的信號輸入探頭接在實驗系統的包絡檢波模塊的輸出端,用示波器直接觀察測試系統加載激勵信號后的回波信號。

  本組實驗共分6小組,按超聲波發射和接收探頭之間的距離進行分組,間距即圖1中R值分別為0 cm, 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm;同時每組實驗采集兩次數據,一次為無被測物在前的回波信號,一次為被測物在超聲波探頭正前方1 cm時的回波信號,如圖5中幅值小的回波信號線為無被測物在前時的波形,幅值大的回波信號線為被測物離超聲波探頭1 cm時的波形。參照圖1為使測量的誤差更小,必須使探頭之間的距離即R值越小越好,同時為使測量系統對回波信號的幅值有更高的辨識度,幅值差最好大于等于1 V,所以從測試的結果可以得出,超聲波發射和接收探頭之間的距離取0.5 cm最佳。

Image 005.jpg

  在測得超聲波發射和接收探頭之間的最佳放置距離為0.5 cm后,為測試系統對距離測量的準確性,本組試驗中,固定超聲波發射和接收探頭之間的距離為0.5 cm,改變探頭與被測物的相對距離,通過分析接收到的

  回波信號,找出回波信號最大值到達的時刻;通過微控制器集成的ADC模塊可以輕易地采集到回波的電壓信號,在軟件中識別出回波信號的幅值,結合回波信號的一些特征,可以很好地分辨出被測物的距離。

  通過系統中的溫度傳感器DS18B20測得當前的溫度為22.5℃,根據式(6)計算得出當前的聲波速度為344.386 m/s,結合測得的回波信號到達的時刻,通過串口將測得結果輸出。測得結果如表1所示。

Image 006.jpg

  通過表1中的結果可知,該方法在近距離的測量方面是可行的,雖然距離越近相對誤差越大,但測得的結果仍然在誤差允許范圍之內,并且相對距離越大相對誤差越小。在研究了探頭之間的最佳放置距離之后,系統測量的偶然誤差減小了,因為提高了幅值信號的區分度,將有利于分析回波信號中的幅值信號,同時探究探頭之間的放置最短距離,可以減小系統誤差。

4結論

  本研究提供了一種近距離高精度無盲區超聲波測距系統,在提出一種消除超聲波測距盲區的基礎上,探究了提高系統測量精度的方法,通過探究雙探頭超聲波測距系統中探頭之間最佳的放置距離,同時輔以溫度補償,使測量系統消除了測距盲區同時提高了測量精度,增加了廉價超聲波探頭在近距離范圍的測量,擴大了其應用的范圍,相比以前提出的測量方法有了很大的改進。

參考文獻

  [1] 隴昕翼,周杏鵬,張文錦.基于 P89V51RB2的超聲波包絡檢測測距系統[J].工業控制計算機,2008,21(11):83-86.

  [2] 臧懷剛,趙保軍,陶然.大量程小盲區智能超聲波液位儀[J]. 儀器儀表學報,2006,27(6):638-642.

  [3] 郗曉田,代清友,田聯房.減小超聲測距盲區方法的研究[J]. 微計算機信息,2009,25(12):272-272,298.

  [4] 丁輝.計算超聲學—聲場分析及應用[M].北京:科學出版社,2010.

  [5] 韓輝,魯國堂,韓偉. 超聲波探傷技術應用中的時域波形分析[J].工具技術,2015,49(6):81-84.

  [6] KUMAR P, BHARDWAJ M. Accurate measurement of distance and velocity using technological application of echolocation[J]. International Journal of Applied Engineering Research, 2012,7(11).

  [7] 奠石鎂.超聲波測距在汽車倒車防撞系統中的應用[J].電腦知識與技術,2007,1(4):1083-1085.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
在线成人性视频| 亚洲精选久久| 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 农村妇女精品| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 欧美视频网址| 欧美日精品一区视频| 欧美国产精品劲爆| 欧美承认网站| 欧美激情欧美激情在线五月| 欧美成人第一页| 欧美成人亚洲成人| 欧美高清视频一区二区三区在线观看 | 在线视频你懂得一区| 一区二区日韩精品| 一区二区三区精品视频| 一本久久a久久精品亚洲| 99riav1国产精品视频| av成人免费在线观看| 一区二区三区免费观看| 中日韩在线视频| 亚洲自拍啪啪| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美一区二区视频网站| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 久久久久看片| 免费一级欧美片在线播放| 欧美国产日韩一区二区| 欧美日韩91| 国产精品久久二区二区| 国产女同一区二区| 国内精品久久久久影院薰衣草| 狠狠色丁香婷综合久久| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 亚洲人在线视频| 亚洲天堂av电影| 亚洲欧美日韩一区在线| 欧美一区二区免费| 亚洲二区精品| 日韩亚洲一区二区| 亚洲自拍偷拍网址| 久久久久久一区二区三区| 欧美77777| 欧美午夜精品久久久久久久| 国产欧美视频一区二区| 尤物九九久久国产精品的特点| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 中文一区在线| 欧美一区二区网站| 99xxxx成人网| 午夜精品久久久久影视| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 欧美成人69| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产在线播放一区二区三区| 最新国产成人av网站网址麻豆| 亚洲性感美女99在线| 久久精品亚洲精品| 亚洲午夜免费视频| 久久亚洲风情| 欧美日韩午夜| 国产亚洲精品aa午夜观看| 亚洲黄色免费| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 亚洲精品一区二区三区樱花| 亚洲免费一级电影| 91久久精品www人人做人人爽| 亚洲欧美精品| 欧美激情一区二区三区成人| 国产精品婷婷午夜在线观看| 亚洲国产视频一区| 性感少妇一区| 亚洲婷婷在线| 久久综合伊人| 国产精品一区二区在线| 亚洲精品女av网站| 久久精品一区二区三区四区 | 黄网站色欧美视频| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 亚洲欧美乱综合| 欧美国产精品v| 国产亚洲人成网站在线观看| 99国产麻豆精品| 亚洲区一区二| 久久乐国产精品| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 亚洲国产免费看| 欧美一区二区播放| 亚洲在线观看免费视频| 欧美久久视频| 亚洲第一视频| 久久国产精品一区二区三区| 午夜久久福利| 欧美日韩妖精视频| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 久久不射2019中文字幕| 午夜国产精品视频免费体验区| 欧美精品成人一区二区在线观看| 好吊一区二区三区| 性欧美videos另类喷潮| 性欧美办公室18xxxxhd| 欧美性淫爽ww久久久久无| 亚洲精品日日夜夜| 亚洲精品一区二区在线观看| 麻豆精品网站| 国产真实久久| 欧美一区二区三区四区在线观看 | 久久精品女人| 国产欧美不卡| 亚洲在线第一页| 午夜精品国产| 国产精品免费在线| 亚洲一区影音先锋| 亚洲你懂的在线视频| 欧美网站大全在线观看| av成人免费在线| 亚洲新中文字幕| 国产精品成人国产乱一区| 日韩写真视频在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 国产欧美一区二区精品秋霞影院 | 性色av一区二区怡红| 欧美在线三区| 国产日产欧美a一级在线| 西瓜成人精品人成网站| 久久精品理论片| 国产日韩欧美电影在线观看| 欧美一区亚洲一区| 久久女同精品一区二区| 激情综合网址| 亚洲国产午夜| 欧美激情综合亚洲一二区| 最新高清无码专区| 亚洲一级特黄| 国产美女扒开尿口久久久| 欧美一区二区三区电影在线观看| 久久精品综合| 一区国产精品| 99国产精品视频免费观看| 欧美三区在线视频| 亚洲影院高清在线| 久久米奇亚洲| 亚洲国产成人在线| 亚洲午夜av电影| 国产欧美va欧美va香蕉在| 久久精品系列| 欧美日本中文字幕| 亚洲在线观看免费| 久久影音先锋| 亚洲伦理自拍| 欧美在线日韩精品| 在线欧美不卡| 亚洲尤物在线| 国内精品美女av在线播放| 99riav国产精品| 国产精品一区二区久久久| 久久精品国产免费看久久精品| 欧美激情91| 亚洲一区二区在线播放| 久久久噜噜噜久久| 亚洲精品视频在线观看网站| 亚洲欧美国产另类| 精品动漫3d一区二区三区| 日韩午夜免费视频| 国产欧美精品一区| 亚洲理伦在线| 国产欧美一区二区精品婷婷| 亚洲区国产区| 国产精品美女久久久久久2018 | 亚洲电影专区| 欧美日韩综合在线| 久久精品视频一| 欧美日韩亚洲综合在线| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美日韩国产区一| 久久激情综合| 欧美特黄一区| 亚洲高清在线观看一区| 欧美午夜大胆人体| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 亚洲第一福利在线观看| 欧美日韩一区二| 亚洲高清123| 国产精品国产三级国产| 最新国产精品拍自在线播放| 国产精品丝袜xxxxxxx| 亚洲日本成人女熟在线观看| 国产精品日本欧美一区二区三区| 亚洲黄一区二区三区| 国产欧美精品在线播放| 99在线观看免费视频精品观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 一本一本大道香蕉久在线精品| 黑人操亚洲美女惩罚| 欧美一区二区三区免费看| 日韩视频免费观看| 男女精品网站|