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超聲波測距儀設計及其應用分析

來源:江蘇儀表集團   2009年02月27日 08:35  

超聲波測距儀設計及其應用分析

[摘要] 本文利用超聲波傳輸中距離與時間的關系,采用AT89C51單片機進行控制及數(shù)據(jù)處理,設計出了能測量兩點間距離的超聲波測距儀。該測距儀主要由超聲波發(fā)射器電路、超聲波接收器電路、單片機控制電路、環(huán)境溫度檢測電路及顯示電路構成。利用所設計出的超聲波測距儀,對不同距離進行了測試,并進行了詳盡的誤差分析。
[關鍵詞] 超聲波測距 單片機 溫度傳感器

隨著社會的發(fā)展,人們對距離或長度測量的要求越來越高。超聲波測距由于其能進行非接觸測量和相對較高的精度,越來越被人們所重視。本設計的超聲波測距儀,可以對不同距離進行測試,并可以進行詳盡的誤差分析。

一、設計原理

超聲測距儀是根據(jù)超聲波遇到障礙物反射回來的特性進行測量的。超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射同時開始計時,超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即中斷停止計時。 通過不斷檢測產(chǎn)生波發(fā)射后遇到障礙物所反射的回波,從而測出發(fā)射超聲波和接收到回波的時間差T,然后求出距離L?;镜臏y距公式為:L=(△t/2)*C
式中 L——要測的距離
T——發(fā)射波和反射波之間的時間間隔
C——超聲波在空氣中的聲速,常溫下取為340m/s
聲速確定后,只要測出超聲波往返的時間,即可求得L。

二、超聲波測距儀設計目標

測量距離: 5米的范圍之內;通過LED能夠正確顯示出兩點間的距離;誤差小于5%。

三、數(shù)據(jù)測量和分析

1.數(shù)據(jù)測量與分析
由于實際測量工作的局限性,zui后在測量中選取了一米以下的30cm、50cm、70cm、80cm、90cm、100cm 六個距離進行測量,每個距離連續(xù)測量七次,得出測量數(shù)據(jù)(溫度:29℃),如表所示。從表中的數(shù)據(jù)可以看出,測量值一般都比實際值要大幾厘米,但對于連續(xù)測量的準確性還是比較高的。
對所測的每組數(shù)據(jù)去掉一個zui大值和zui小值,再求其平均值,用來作為zui終的測量數(shù)據(jù),zui后進行比較分析。這樣處理數(shù)據(jù)也具有一定的科學性和合理性。從表中的數(shù)據(jù)來看,雖然對超聲波進行了溫度補償,但在比較近的距離的測量中其相對誤差也比較大。特別是對30cm和50cm的距離測量上,相對誤差分別達到了5%和4.8%。但從全部測量結果看,本設計的誤差都比較小,也比較穩(wěn)定。本設計盲區(qū)在22.6cm左右,基本滿足設計要求。
2.誤差分析
測距誤差主要來源于以下幾個方面:
(1)超聲波發(fā)射與接收探頭與被測點存在一定的角度,這個角度直接影響到測量距離的值;(2)超聲波回波聲強與待測距離的遠近有直接關系,所以實際測量時,不一定是*個回波的過零點觸發(fā);(3)由于工具簡陋,實際測量距離也有誤差。影響測量誤差的因素很多,還包括現(xiàn)場環(huán)境干擾、時基脈沖頻率等等。

四、應用分析

采用超聲波測量大氣中的地面距離,是近代電子技術發(fā)展才獲得正式應用的技術,由于超聲測距是一種非接觸檢測技術,不受光線、被測對象顏色等的影響,在較惡劣的環(huán)境(如含粉塵)具有一定的適應能力。因此,用途極度廣泛。例如:測繪地形圖,建造房屋、橋梁、道路、開挖礦山、油井等,利用超聲波測量地面距離的方法,是利用光電技術實現(xiàn)的,超聲測距儀的優(yōu)點是:儀器造價比光波測距儀低,省力、操作方便。
超聲測距儀在*的機器人技術上也有應用,把超聲波源安裝在機器人身上,由它不斷向周圍發(fā)射超聲波并且同時接收由障礙物反射回波來確定機器人的自身位置,用它作為傳感器控制機器人的電腦等等。由于超聲波易于定向發(fā)射,方向性好,強度好控制,它的應用價值己被普遍重視。
總之,由以上分析可看出:利用超聲波測距,在許多方面有很多優(yōu)勢。因此,本課題的研究是非常有實用和商業(yè)價值。

五、結論

本設計的測量距離符合市場要求,測量的盲區(qū)也控制在23cm以內。針對市場需求,本設計還可以加大發(fā)射功率,讓測量的距離更加的遠。在顯示方面,也可以對程序做適當改動,使開始發(fā)射超聲波時LED顯示出溫度值,到超聲波回波接收到以后通過計算得出距離值時,LED自動切換顯示距離值,這樣在視覺效果上得到更加直觀的了解。

參考文獻:
[1]孫涵芳徐愛卿:MCS一51/96系列單片機原理及應用(修訂版)[M].北京:北京航空航天大學出版社.2002.46-170
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[4]路錦正王建勤楊紹國趙珂趙太飛:超聲波測距儀的設計[J].傳感器技術.2002

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