日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

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(tǒng)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(jù)脈沖反射時間控制輸出信號的持續(xù)時間。發(fā)射器產(chǎn)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(tǒng)、機器人和警告系統(tǒng)。

與超聲波觸發(fā)器和接收器的接口

在這個設計的系統(tǒng)中,發(fā)射器每 31.25 ms 向超聲波接收器發(fā)送一個觸發(fā)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(fā)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(tǒng)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(fā)射器和接收器用于 HC-SR04 傳感器。

發(fā)射器連接到 GreenPAK,它會生成必要的觸發(fā)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(chǎn)生PWM輸出信號,作為測量距離信息的呈現(xiàn)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(fā),以放大信號幅度?;夭ㄐ盘栍?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(fā)器模塊創(chuàng)建 PWM 輸出信號。PWM“HIGH”對應于到被檢測物體的距離?!癏IGH”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(fā)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(chǎn)生 2.048 kHz/8/8 (32 Hz) 的頻率。

圖 4:OSC1 配置

該振蕩器產(chǎn)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(chuàng)建的。

發(fā)射機

該模塊用于為發(fā)射機創(chuàng)建觸發(fā)信號。電路圖如圖 5 所示。

圖 5:發(fā)送器模塊電路圖

計數(shù)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(fā)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(fā)送器的輸出。

圖 6:觸發(fā)信號

電荷泵

該模塊用于放大觸發(fā)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(chǎn)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(chuàng)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(chuàng)建一個方波信號,從觸發(fā)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(jù)與障礙物的距離,HIGH PWM 的持續(xù)時間也會發(fā)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(fā)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(fā)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(fā)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(chuàng)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(xiàn)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(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2578

    文章

    55709

    瀏覽量

    794788
  • 超聲波
    +關注

    關注

    63

    文章

    3331

    瀏覽量

    146268
  • 觸發(fā)器
    +關注

    關注

    14

    文章

    2065

    瀏覽量

    63604
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    超聲波壓力傳感器:精準感知,開啟智能監(jiān)測新時代

    在工業(yè)自動化、環(huán)境監(jiān)測、智能家居等眾多領域,壓力監(jiān)測的精準度與可靠性至關重要。超聲波壓力傳感器,憑借其獨特的原理和卓越的性能,正逐漸成為這些領域中不可或缺的關鍵設備,為各行業(yè)的智能化發(fā)展注入強大
    的頭像 發(fā)表于 03-30 08:43 ?299次閱讀
    <b class='flag-5'>超聲波</b>壓力<b class='flag-5'>傳感器</b>:精準感知,開啟智能監(jiān)測新時代

    哪些因素影響超聲波傳感器檢測范圍與精度

    超聲波技術,以其可靠性高和適應范圍廣而聞名,它能夠適用于不同的應用場合。因其可靠的測量方法,超聲波傳感器可以承擔各類復雜的檢測和監(jiān)控任務。
    的頭像 發(fā)表于 03-10 14:02 ?397次閱讀

    倍加福超聲波傳感器的選型攻略

    超聲波傳感器憑借非接觸、高精度的測距能力,廣泛應用于各類場景。但面對不同的工作模式與應用需求,如何快速準確地完成選型?
    的頭像 發(fā)表于 02-02 11:42 ?737次閱讀

    ICU-10201:高性能超聲波飛行時間測距傳感器的深度解析

    ICU-10201:高性能超聲波飛行時間測距傳感器的深度解析 在電子設備設計領域,傳感器性能的優(yōu)劣直接影響著產(chǎn)品的整體表現(xiàn)。ICU-10201作為一款高性能、微型化且超低功耗的長距離
    的頭像 發(fā)表于 12-26 14:35 ?479次閱讀

    TDK ICU - 20201長距離超聲波飛行時間測距傳感器深度解析

    TDK ICU-20201長距離超聲波飛行時間測距傳感器深度解析 在電子設備不斷追求小型化、低功耗和高性能的今天,TDK的ICU - 20201長距離超聲波飛行時間(ToF)
    的頭像 發(fā)表于 12-26 10:25 ?790次閱讀

    ICU-30201:超遠距離超聲波飛行時間測距傳感器的卓越之選

    ICU-30201:超遠距離超聲波飛行時間測距傳感器的卓越之選 在電子設計領域,傳感器的性能和特性對于產(chǎn)品的功能和質量起著至關重要的作用。今天,我們要深入探討一款備受矚目的
    的頭像 發(fā)表于 12-25 14:20 ?846次閱讀

    什么是超聲波原理的液位傳感器?

    超聲波液位傳感器是一種基于超聲波反射測距原理的非接觸式液位測量設備,核心功能是通過發(fā)射與接收超聲波信號,計算
    的頭像 發(fā)表于 11-25 11:32 ?1290次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>超聲波</b>原理的液位<b class='flag-5'>傳感器</b>?

    超聲波傳感器線圈:自動駕駛實現(xiàn)精確實時近距離感知的關鍵

    超聲波傳感器線圈是自動駕駛系統(tǒng)中不可或缺的組成部分。隨著自動駕駛技術的快速發(fā)展,各類傳感器成為智能汽車感知環(huán)境的關鍵,不僅保障行車安全,也提升了駕駛效率與體驗。在這其中,超聲波
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:03 ?494次閱讀

    新能源汽車自動泊車超聲波傳感器鋁電解電容供電穩(wěn)定

    新能源汽車的自動泊車系統(tǒng)作為智能化駕駛的重要功能,其穩(wěn)定性和可靠性直接影響用戶體驗。而超聲波傳感器作為自動泊車系統(tǒng)的核心感知部件,其供電穩(wěn)定性尤為關鍵。鋁電解電容因其優(yōu)異的電氣性能和成
    的頭像 發(fā)表于 10-28 16:25 ?671次閱讀
    新能源汽車自動泊車<b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>傳感器</b>鋁電解電容供電穩(wěn)定

    無線超聲波測距傳感器:精準感知,開啟智能測距新時代

    在科技飛速發(fā)展的今天,距離測量不再局限于傳統(tǒng)的卷尺、激光等工具,無線超聲波測距傳感器憑借其獨特的優(yōu)勢,正逐漸成為工業(yè)自動化、智能家居、汽車安全等領域的“智慧之眼”,為我們的生活和工作帶來前所未有
    的頭像 發(fā)表于 09-09 08:35 ?1082次閱讀

    超聲波測距換能器:工業(yè)與生活中的測量利器

    在科技飛速發(fā)展的今天,各類傳感器在各個領域發(fā)揮著至關重要的作用。其中,超聲波測距換能器憑借其獨特的優(yōu)勢,成為了距離測量領域的明星產(chǎn)品。無論是工業(yè)生產(chǎn)中的精密檢測,還是日常生活中的智能應用,超聲
    的頭像 發(fā)表于 07-02 16:22 ?1066次閱讀
    <b class='flag-5'>超聲波</b><b class='flag-5'>測距</b>換能器:工業(yè)與生活中的測量利器

    超聲波測距換能器:工業(yè)與生活中的測量利器

    在科技飛速發(fā)展的今天,各類傳感器在各個領域發(fā)揮著至關重要的作用。其中,超聲波測距換能器憑借其獨特的優(yōu)勢,成為了距離測量領域的明星產(chǎn)品。無論是工業(yè)生產(chǎn)中的精密檢測,還是日常生活中的智能應用,超聲
    發(fā)表于 07-02 16:20

    超聲波水下測距換能器:探索水下世界的“千里眼”

    : (一)更高的測量精度 通過采用更先進的信號處理技術和高精度的傳感器,進一步提高超聲波水下測距換能器的測量精度,滿足更高要求的測量需求。 (二)更遠的測量距離 研究人員正在探索新的材料和技術,以提高
    發(fā)表于 06-26 10:43

    超聲波清洗的原理是什么?超聲波清洗是如何起作用的?

    超聲波清洗通常包括一個超聲波發(fā)生,它會產(chǎn)生高頻聲波,通常在20,000赫茲(Hz)到1,000,000赫茲之間。這些
    的頭像 發(fā)表于 05-26 17:21 ?4596次閱讀
    <b class='flag-5'>超聲波</b>清洗的原理是什么?<b class='flag-5'>超聲波</b>清洗是如何起作用的?

    超聲波多功能氣象傳感器:精準感知,氣象監(jiān)測新利器

    在氣象監(jiān)測領域,精準的數(shù)據(jù)是預測天氣變化、保障農業(yè)生產(chǎn)、指導工業(yè)生產(chǎn)以及守護公眾安全的關鍵。如今,超聲波多功能氣象傳感器憑借其卓越的性能,成為了這一領域的新利器,為氣象監(jiān)測帶來了全新的變革。 超聲波
    的頭像 發(fā)表于 05-16 08:45 ?870次閱讀
    宁陵县| 中卫市| 保康县| 西林县| 裕民县| 怀远县| 定结县| 海丰县| 安顺市| 平顺县| 潮安县| 修武县| 青铜峡市| 汶上县| 银川市| 全南县| 水城县| 广平县| 敖汉旗| 富锦市| 双鸭山市| 贺州市| 青冈县| 武山县| 乌拉特前旗| 宜丰县| 金寨县| 武义县| 葫芦岛市| 东源县| 五华县| 赫章县| 巨鹿县| 长岛县| 遵义市| 桑植县| 仙桃市| 老河口市| 涞水县| 曲阜市| 综艺|