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超声波发射电路

发布时间:2022-04-01 09:02:55

① 超声波发射电路

采用压电陶瓷的超声波探头一般都有一个中心频率,您驱动这个探头时,也应使用这个频率,误差在1-2KHz以内。
频率的产生可以用单片机实现,用达林顿三极管驱动脉冲变压器完成高压输出。如果对功率要求很低(检测3米以内举例),也可以用8050之类的三极管加一个电感来完成。如果对功率要求较高(检测10米以上距离),可以用功率MOS管搭建的推挽电路来驱动脉冲变压器。
如果要求持续的大功率输出,请参考超声波清洗和超声波焊接设备的电路设计。

② 超声波发射电路原理以及组成部分,谢谢!

摘要超声波测距器,可以应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0.10-5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。 关键词 单片机AT82S51超声波传感器测量距离 一、设计要求 设计一个超声波测距器,可以应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0.10-3.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。 二、设计思路 超声波传感器及其测距原理 超声波是指频率高于20KHz的机械波。为了以超声波作为检测手段,必须产生超生波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。超声波传感器有发送器和接收器,但一个超声波传感器也可具有发送和接收声波的双重作用。超声波传感器是利用压电效应的原理将电能和超声波相互转化,即在发射超声波的时候,将电能转换,发射超声波;而在收到回波的时候,则将超声振动转换成电信号。 超声波测距的原理一般采用渡越时间法TOF(timeofflight)。首先测出超声波从发射到遇到障碍物返回所经历的时间,再乘以超声波的速度就得到二倍的声源与障碍物之间的距离 测量距离的方法有很多种,短距离的可以用尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,单片机使用12.0M晶振,所以此系统的测量精度理论上可以达到毫米级。 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播距离远,因而超声波可以用于距离的测量。利用超声波检测距离,设计比较方便,计算处理也较简单,并且在测量精度方面也能达到要求。 超声波发生器可以分为两类: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。本课题属于近距离测量,可以采用常用的压电式超声波换能器来实现。 根据设计要求并综合各方面因素,可以采用AT89S51单片机作为主控制器,用动态扫描法实现LED数字显示,超声波驱动信号用单片机的定时器完成,超声波测距器的系统框图如下图所示: 超声波测距器系统设计框图 三、系统组成 硬件部分 主要由单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分组成。采用AT89S51来实现对CX20106A红外接收芯片和TCT40-10系列超声波转换模块的控制。单片机通过P1.0引脚经反相器来控制超声波的发送,然后单片机不停的检测INT0引脚,当INT0引脚的电平由高电平变为低电平时就认为超声波已经返回。计数器所计的数据就是超声波所经历的时间,通过换算就可以得到传感器与障碍物之间的距离。 软件部分 主要由主程序、超声波发生子程序、超声波接收中断程序及显示子程序等部分。 四、系统硬件电路设计 1.单片机系统及显示电路 单片机采用89S51或其兼容系列。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定的时钟频率,减小测量误差。单片机用P1.0端口输出超声波转化器所需的40KHz方波信号,利用外中断0口检测超声波接受电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的4位共阳LED数码管,段码用74LS244驱动,位码用PNP三极管驱动。单片机系统及显示电路如下图所示 单片机及显示电路原理图 2.超声波发射电路原理图参考期刊如图所示: 超声波发射电路原理图 压电超声波转换器的功能:利用压电晶体谐振工作。内部结构上图所示,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,并带动共振板振动产生超声波,这时它就是一超声波发生器;如没加电压,当共振板接受到超声波时,将压迫压电振荡器作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接受转换器。超声波发射转换器与接受转换器其结构稍有不同。 3.超声波检测接受电路 参考红外转化接收期刊的电路采用集成电路CX20106A,这是一款红外线检波接收的专用芯片,常用于电视机红外遥控接收器。考虑到红外遥控常用的载波频率38KHz与测距超声波频率40KHz较为接近,可以利用它作为超声波检测电路。实验证明其具有很高的灵敏度和较强的抗干扰能力。适当改变C4的大小,可改变接受电路的灵敏度和抗干扰能力。 超声波接收电路图 五、系统程序设计 超声波测距软件设计主要由主程序,超声波发射子程序,超声波接受中断程序及显示子程序组成。下面对超声波测距器的算法,主程序,超声波发射子程序和超声波接受中断程序逐一介绍。 1.超声波测距器的算法设计 下图示意了超声波测距的原理,即超声波发生器T在某一时刻发出的一个超声波信号,当超声波遇到被测物体后反射回来,就被超声波接收器R所接受。这样只要计算出发生信号到接受返回信号所用的时间,就可算出超声波发生器与反射物体的距离。 距离计算公式:d=s/2=(c*t)/2 *d为被测物与测距器的距离,s为声波的来回路程,c为声速,t为声波来回所用的时间 声速c与温度有关,如温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。如果测距精度要求很高,则应通过温度补偿的方法加以校正。声速确定后,只要测得超声波往返时间,即可求得距离。在系统加入温度传感器来监测环境温度,可进行温度被偿。这里可以用DS18B20测量环境温度,根据不同的环境温度确定一声速提高测距的稳定性。为了增强系统的可靠性,应在软硬件上采用抗干扰措施。 不同温度下的超声波声速表 温度/ -30 -20 -10 0 10 20 30 100 声速c(m/s) 313 319 325 323 338 344 349 386 2.主程序 主程序首先对系统环境初始化,设置定时器T0工作模式为16位的定时计数器模式,置位总中断允许位EA并给显示端口P0和P2清0。然后调用超声波发生子程序送出一个超声波脉冲,为避免超声波从发射器直接传送到接收器引起的直接波触发,需延迟0.1ms(这也就是测距器会有一个最小可测距离的原因)后,才打开外中断0接收返回的超声波信号。由于采用12MHz的晶振,机器周期为1us,当主程序检测到接收成功的标志位后,将计数器T0中的数(即超声波来回所用的时间)按下式计算即可测得被测物体与测距仪之间的距离,设计时取20℃时的声速为344m/s则有: d=(C*T0)/2=172T0/10000cm(其中T0为计数器T0的计数值) 测出距离后结果将以十进制BCD码方式LED,然后再发超声波脉冲重复测量过程。主程序框图如下 3.超声波发生子程序和超声波接收中断程序 超声波发生子程序的作用是通过P1.0端口发送2个左右的超声波信号频率约40KHz的方波,脉冲宽度为12us左右,同时把计数器T0打开进行计时。超声波测距器主程序利用外中断0检测返回超声波信号,一旦接收到返回超声波信号(INT0引脚出现低电平),立即进入中断程序。进入该中断后就立即关闭计时器T0停止计时,并将测距成功标志字赋值1。如果当计时器溢出时还未检测到超声波返回信号,则定时器T0溢出中断将外中断0关闭,并将测距成功标志字赋值2以表示此次测距不成功。 六.软硬件调试及性能 超声波测距仪的制作和调试,其中超声波发射和接收采用Φ15的超声波换能器TCT40-10F1(T发射)和TCT40-10S1(R接收),中心频率为40kHz,安装时应保持两换能器中心轴线平行并相距4~8cm,其余元件无特殊要求。若能将超声波接收电路用金属壳屏蔽起来,则可提高抗干扰能力。根据测量范围要求不同,可适当调整与接收换能器并接的滤波电容C4的大小,以获得合适的接收灵敏度和抗干扰能力。 硬件电路制作完成并调试好后,便可将程序编译好下载到单片机试运行。根据实际情况可以修改超声波发生子程序每次发送的脉冲宽度和两次测量的间隔时间,以适应不同距离的测量需要。根据所设计的电路参数和程序,测距仪能测的范围为0.07~5.5m,测距仪最大误差不超过1cm。系统调试完后应对测量误差和重复一致性进行多次实验分析,不断优化系统使其达到实际使用的测量要求。 后续工作需实验后才能验证 根据参考电路和集成的电路器件测距范围有限10m以内为好。 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/17/081217A9D4D0217.html希望对你有帮助!

③ 请帮我解释一下图中超声波发射电路的原理,谢谢!

这是一个超声波的功放电路,
1.高电平的1.40khz信号经U1反向,变成低的信号,在经U1B与U1C并联组成的功放变成高的信号经过C1到TX1.
2.同时高电平的1.40khz信号经在经U1B与U1C并联组成的功放变成低的信号经过C1到TX1.
3.这样在TX1两端就有上高下低脉动电压,超声波就会工作.

4.低电平的1.40khz信号经U1反向,变成高的信号,在经U1D与U1E并联组成的功放变成低的信号经过C1到TX1.
5.低电平的1.40khz信号经在经U1D与U1E并联组成的功放变成高电平的信号经过C1到TX1.
6.这样在TX1两端就有上低下高脉动电压,超声波就会工作.
7.循环1.-7的过程,

④ NE555超声波发射电路

你好!超声波收发电路。有效距离会有点短。

⑤ 请问NE555超声波发射电路,产生频率为40KHz的方波,引脚怎么接,电阻是多少求解,急!谢谢!

楼上这个电路不能用啊,第7脚应该接到电容的正端它才能够放电,才会使计时器内部的状态翻转。建议你用我这个电路吧,我自己画的。左边是接收电路,右边是发射电路。

电阻R7,可变电阻和电容C10共同决定555计时器的振荡频率,计算公式是F=1.43/(R7+Rx+2Ry)C,其中Rx+Ry=VR1,Rx是滑动变阻器接在引脚7和引脚8之间的电阻,Ry是滑动变阻器接在引脚7和引脚2之间的部分。电路的占空比是(R7+VR1)/Ry,调节可变电阻的阻值,可以改变输出占空比,从而改变输出频率,不过这个电路发射出来的声波不是对称的方波哦!我原来画的这个C10电容太大,产生的声波达不到40khz,C10可以选用222瓷片电容,这样就可以了。

⑥ 超声波传感器驱动电路如何设计

40kHZ超声波发射电路之四,它主要由四与非门电路CC4011完成振荡及驱动功能,通过超声换能器T40-16辐射出超声波去控制接收机。其中门YF1与门YF2组成可控振荡器,当S按下时,振荡器起振,调整RP改变振荡频率,应为40kHZ。振荡信号分别控制由YF4、YF3组成的差相驱动器工作,当YF3输出高电平时,YF4一定输出低电平;YF3输出低电平时,YF4输出高电平。此电平控制T40-16换能器发出40kHZ超声波。电路中YF1~YF4采用高速CMOS电路74HC00四与非门电路,该电路特点是输出驱动电流大(大于15mA),效率高等。电路工作电压9V,工作电流大于35mA,发射超声波信号大于10m。

⑦ 求高手帮忙分析超声波发射电路,谢谢啦 ,需要详细的解释工作原理。(T0输入40KHZ方波信号)

这又是一个偏门的用法,MAX232毕竟不是干这个用的,不过这也是用5V电源驱动超声波探头的一个很巧妙的方案。
MAX232是个TTL-RS232电平转换IC,它内部有电荷泵,可以吧5V电源电压变成±10v~±15v,并以此电压输出信号。这个电路是典型的RS232工作电路,只是输出接了个超声波传感器,把MCU输出的TTL信号(0-5V)转换为±15v输出了。
超声波传感器一般是压电陶瓷材料,容性器件,驱动电压较高、电流较小。用5V直接驱动效果是很差的,这个电路的设计者用MAX232升压,达到提升驱动电压的目的是个很巧妙也是很偏门的做法,学习学习可以(我也学习了),但正规产品要谨慎使用呵呵。

⑧ 哪位高手帮我解释一下超声波测距中超声波发射电路的工作原理。。。。谢谢

这是复交反向器构成的超制声波发送电路,作用是将单片机产生的超声波信号,通过这电路加倍反加载的超声波发送头上。其中U2A与U2B、U2C构成两次反向,U2D、U2E为一次反向,通过两次反向与一次反向后,加载到超声波发送头的电压信号就可达到供电电压值的两位,这样可提高加载到超声波头上的电压,从面提高发射功率,达到提高测量距离的目的。U2B、U2C及U2D、U2E并联后是这了提高驱动能力.

⑨ 超声波换能器发射电路

可以量一量R4上损失了多少直流电压啊?损失不大就没有关系。
Q1、Q2是跟随器,回没有电压放答大功能,因此加到FET栅极上仍然是输入的5Vpp,如果正负对称,就是+-2.5V的电平,而IRF44Z的导通电压要3V才行!可能它还没有工作进入状态呢。

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