那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

超聲波定性測距傳感器

遠風 ? 來源:遠風 ? 作者:遠風 ? 2022-07-26 08:02 ? 次閱讀

此應用程序的主要目標是使用 Dialog Semiconductor 的SLG47105V設計一種超聲波定性距離估計傳感器。該系統設計使用高壓 (HV) 宏單元和 GreenPAK 內的其他內部和外部組件來與超聲波傳感器交互。

所應用的方法基于根據脈沖反射時間控制輸出信號的持續時間。發射器產生具有必要寬度的超聲波脈沖。當該脈沖到達障礙物時,反射波回波返回接收器。然后可以使用脈寬調制 (PWM) 對返回的回波信號進行分類。

這種設計可用于各種應用,例如視障人士的設備、停車輔助系統、機器人和警告系統。

與超聲波觸發器和接收器的接口

在這個設計的系統中,發射器每 31.25 ms 向超聲波接收器發送一個觸發脈沖。該信號由 HV 部分放大。GreenPAK 的內部組件與模擬比較器ACMP) 和外部組件一起,在雙極晶體管上具有最簡單的放大級,可放大接收器獲得的信號。

HV 部分是增加觸發信號幅度所必需的。ACMP 和帶有雙極晶體管上最簡單放大級的外部部件用于放大接收器信號。由于系統每 31.25 毫秒進行一次測量,因此很容易看到傳感器測量距離的差異。

超聲波距離傳感器

發射器和接收器用于 HC-SR04 傳感器。

發射器連接到 GreenPAK,它會生成必要的觸發信號(約 10-μs 單次,頻率為 32 Hz)。接收器捕捉到反射波信號,然后產生PWM輸出信號,作為測量距離信息的呈現方式。

框圖如圖 2 所示。

圖 2:GreenPAK 框圖

使用 one-shot 和 HV OUT CTRL 模塊生成輸入觸發,以放大信號幅度。回波信號由 GreenPAK 的 ACMP 和一些外部元件過濾和放大。然后,使用反相器、延遲和 D 觸發器模塊創建 PWM 輸出信號。PWM“HIGH”對應于到被檢測物體的距離。“HIGH”越長,物體越接近。因此,此 PWM 信號可用于不同的通知方法,例如驅動電機、LED 和定量距離估計。

電路設計

此設計中有四個主要模塊:發送器、電荷泵、接收器和 PWM。為了降低電路的功耗,所有模塊都連接到“PWR UP”(當 PIN 16 為高電平時)。

對于這些模塊,使用了兩個具有以下屬性的振蕩器(圖 3 和圖 4)。

圖 3:OSC0 配置

該振蕩器產生 2.048 kHz/8/8 (32 Hz) 的頻率。

圖 4:OSC1 配置

該振蕩器產生兩個必要的頻率:25 MHz/12/8 (~260.4 kHz) 和 25 MHz/12/60 (~34.7 kHz)。

完整的設計文件可在此處獲得。它是在免費的基于 GUI 的GreenPAK Designer 軟件(Go Configure Software Hub 的一部分)中創建的。

發射機

該模塊用于為發射機創建觸發信號。電路圖如圖 5 所示。

圖 5:發送器模塊電路圖

計數器/延遲 (CNT1/DLY1) 塊配置為一次性。該模塊使用 260.4 kHz 的時鐘來生成頻率為 32 Hz 的約 10 μs 脈沖觸發信號(圖 6)。該信號進入 HV OUT CTRL1 模塊,該模塊與電荷泵模塊一起將幅度放大至 ~9 V。引腳 9 和 10 用作發送器的輸出。

圖 6:觸發信號

電荷泵

該模塊用于放大觸發信號幅度。電路圖如圖 7 所示。

圖 7:電荷泵模塊電路圖

半橋 HV OUT CTRL0 由 5V 直流電壓 (POR) 供電。260.4 kHz 振蕩器用于產生半波倍壓器電路所需的方波信號(交流電壓)。最終電壓取決于所選二極管 D1 和 D2 的電壓降(小于 10 V)。

接收者

該模塊用于接收、放大和過濾回波信號。電路圖如圖 8 所示。

圖 8:接收器電路圖

在 GreenPAK 之前,回波信號進入雙極晶體管上最簡單的放大器級,然后將其放大(圖 9)。然后回波信號到達 CMP1 塊,在此處選擇有用信號。這個反相信號是接收器的輸出(PIN 14)。接收器信號(PIN 14,GPIO1)僅用于測試。對于最終 PCB,使用 PWM 輸出(PIN 15,SCL/GPIO2)。

圖 9:全電路設計

如圖 9 所示,有一個電位器 R5。需要該電位器來調整 CMP1 閾值(幾毫伏)以獲得傳感器的合適靈敏度。

脈寬調制

這個塊是創建接收信號感知方式所必需的。此外,還需要進一步的信號處理及其應用(圖 10)。

主要思想是創建一個方波信號,從觸發信號到回波信號開始,該信號為 HIGH。隨著回波信號相位的變化,根據與障礙物的距離,HIGH PWM 的持續時間也會發生變化。

圖 10:PWM 電路設計

在電路測試期間,接收器從 0 到 ~20 cm 捕獲來自發射器的寄生信號。為了跳過這個無用的信號,添加了延遲 CNT3/DLY3 模塊的配置。典型的延遲時間約為 1.18 ms。

印刷電路板設計

這是該應用的建議 PCB 設計(圖 11 和 12),它基于圖 9 中的原理圖。此外,還有工作原型的照片(圖 13 和 14)。

圖 11:頂部

圖 12:底部

圖 13:頂面照片

圖 14:底部照片

測試

為了測試設計,電路連接到 5 V (VDD) 并且 PWR UP 設置為高電平。

測量距離結果示例如下:圖 15 中的 100 厘米,圖 16 中的 200 厘米,圖 17 中的 300 厘米,圖 18 中的 400 厘米。示波器屏幕截圖顯示了發射器信號(PIN 9, HV_GPO2_HD)、接收器信號 (PIN 14, GPIO1) 和 PWM (PIN 15, SCL/GPIO2)。

圖 15:電路測試測量距離在約 100 cm 范圍內

圖 16:電路測試測量距離在約 200 cm 范圍內

圖 17:電路測試測量距離在約 300 cm 范圍內

圖 18:電路測試測量距離在約 400 cm 范圍內

從這些圖中可以看出,接收器從 0 到 ~20 cm 捕獲來自發射器的寄生信號(這些毛刺以紅色圈出)。

結果證明該電路按預期工作,GreenPAK模塊能夠作為超聲波定性測距傳感器的控制模塊。它測量的距離從 20 厘米到大約 400 厘米。

結論

本文介紹了如何將 HVPAK SLG47105 配置為控制單元,以驅動換能器并使用 PWM 解釋接收器的回波脈沖輸出,以創建超聲波定性距離估計傳感器。所描述的超聲波傳感器測量從 20 厘米到大約 400 厘米的距離。GreenPAK 的內部資源(包括 HV、振蕩器、邏輯和 GPIO)易于配置,以實現該設計所需的功能。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51390

    瀏覽量

    756580
  • 超聲波
    +關注

    關注

    63

    文章

    3040

    瀏覽量

    138689
  • 觸發器
    +關注

    關注

    14

    文章

    2003

    瀏覽量

    61347
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    超聲波傳感器的種類原理與設計應用的注意要點

    、位置或移動速度。 超聲波傳感器的功能相當多樣,常用來進行距離測量,超聲波傳感器可以精確地測量目標物體與傳感器之間的距離,廣泛應用于自動化控
    的頭像 發表于 01-26 17:15 ?195次閱讀
    <b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的種類原理與設計應用的注意要點

    倍加福發布USi-industry超聲波傳感器系統

    倍加福超聲波家族再添新成員!在豐富的超聲波傳感器產品組合中,新增一款功能強大的USi-industry超聲波傳感器系統。憑借其緊湊的設計、獨
    的頭像 發表于 12-09 11:22 ?330次閱讀

    超聲波液位計的工作原理 超聲波液位計與其他液位計的比較

    超聲波液位計是一種利用超聲波信號來測量液體高度的儀器。其工作原理基于超聲波在介質中的傳播特性。以下是超聲波液位計的基本工作原理: 發射超聲波
    的頭像 發表于 11-23 10:28 ?502次閱讀

    典型的超聲波傳感器及其應用領域

    超聲波傳感器是一種利用超聲波信號進行檢測和測量的傳感器,廣泛應用于工業、醫療、環境監測等領域。 一、超聲波
    的頭像 發表于 09-07 11:40 ?1957次閱讀

    超聲波傳感器是模擬還是數字

    超聲波傳感器是一種利用超聲波信號進行距離測量、物體檢測、流速測量等的傳感器。它們廣泛應用于工業自動化、機器人導航、汽車防撞系統、醫療診斷等領域。超聲
    的頭像 發表于 09-07 11:34 ?680次閱讀

    超聲波傳感器輸出的是什么信號

    超聲波傳感器是一種利用超聲波進行距離測量、物體檢測和流速測量的傳感器。它通過發射超聲波信號并接收反射回來的信號,根據時間差計算距離或速度。
    的頭像 發表于 09-07 11:32 ?940次閱讀

    能否推薦一個用于放大超聲波傳感器信號的放大器?

    能否推薦一個用于放大超聲波傳感器信號的放大器?超聲波頻率在380K,響應時間小于10ms。
    發表于 09-05 07:50

    電應普傳感器?|?窖井水位監測超聲波傳感器應用方案

    DYP-17超聲波測距傳感器是通過超聲波探頭發射出的超聲脈沖,通過空氣傳播到水面上,經反射后再通過空氣返回到
    的頭像 發表于 08-20 15:50 ?668次閱讀
    電應普<b class='flag-5'>傳感器</b>?|?窖井水位監測<b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>傳感器</b>應用方案

    超聲波傳感器的工作原理解析

    一、超聲波傳感器的工作原理 超聲波傳感器通過發射產生高頻超聲波(通常頻率在20kHz至幾十kH
    的頭像 發表于 08-20 10:59 ?1558次閱讀

    第七章-V1.5 STM32超聲波測距STM32F103C8t6超聲波避障小車 超聲波避障模塊 STM32超聲波測距

    5STM32超聲波測距STM32F103C8t6超聲波避障小車
    的頭像 發表于 08-15 16:25 ?781次閱讀
    第七章-V1.5 STM32<b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>測距</b>STM32F103C8t6<b class='flag-5'>超聲波</b>避障小車 <b class='flag-5'>超聲波</b>避障模塊 STM32<b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>測距</b>

    單片機如何使用超聲波傳感器進行距離測量

    超聲波傳感器是一種利用超聲波信號進行非接觸式測量的傳感器,廣泛應用于工業、生物醫學、自動化控制等領域。在單片機系統中,超聲波
    的頭像 發表于 08-05 14:56 ?449次閱讀

    解讀工業機器人避障常用的視覺傳感器、激光傳感器、紅外傳感器超聲波傳感器

    ? 移動機器人需要通過傳感器實時獲取周圍的障礙物信息,包括尺寸、形狀和位置信息,來實現避障。避障使用的傳感器有很多種,目前常見的有視覺傳感器、激光傳感器、紅外
    的頭像 發表于 06-19 17:06 ?1983次閱讀
    解讀工業機器人避障常用的視覺<b class='flag-5'>傳感器</b>、激光<b class='flag-5'>傳感器</b>、紅外<b class='flag-5'>傳感器</b>、<b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>傳感器</b>

    在全志H616核桃派開發板上實現超聲波傳感器測距

    實現超聲波傳感器測距。 實驗講解? 下圖是一款市面上常用的HCSR04超聲波模塊: 模塊參數 供電電壓 3.3V~5V (核桃派需要使用支持3.3V的) 測量距離 2cm~450c
    發表于 05-08 16:21

    超聲波傳感器的工作原理 超聲波傳感器聲波頻率是多少

    超聲波傳感器是一種常用的非接觸式測距傳感器,以其精確測量距離、高可靠性和廣泛應用而受到廣泛青睞。超聲波
    的頭像 發表于 02-21 15:30 ?2757次閱讀

    超聲波傳感器的工作模式有哪些

    超聲波傳感器是一種利用超聲波的特性進行測量和檢測的設備。它通過發射超聲波,然后接收反射回來的超聲波,通過計算發射和接收之間的時間差,來確定物
    的頭像 發表于 02-16 10:21 ?1268次閱讀
    赌场百家乐网站| 皇冠现金网哪个最好| 北流市| 属马做生意坐向| 大发888下载| 百家乐官网打闲赢机会多| 百家乐www| 百家乐官网投注网站| 百家乐官网水晶筹码价格| 百家乐官网可以算牌么| 晓游棋牌官网| 博之道百家乐官网的玩法技巧和规则| 御匾会百家乐娱乐城| 百家乐官网投注程式| 百家乐最好投| 百家乐官网怎么押钱| 大发888亚洲| 柬埔寨百家乐官网的玩法技巧和规则 | 万豪娱乐| 赌百家乐的体会| 电白县| 百家乐赌场大赢家| 百家乐官网下注稳赢法| 百家乐破解秘籍| 百家乐官网投注之对冲投注| 百家乐娱乐真钱游戏| 澳门百家乐官网限红规则| 威尼斯人娱乐城官方| 百家乐官网博娱乐赌百家乐官网的玩法技巧和规则 | 属虎属鼠合伙做生意吗| 赤壁市| 百家乐必赢| 百家乐官网官网站| 至尊娱乐| 百家乐旺门打法| 蓝盾百家乐官网网址| 大发888真坑阿| 实战百家乐博彩正网| 皇冠足球赔| 百家乐赌场娱乐网规则| 澳门百家乐官网网上赌|