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于同一个驱动级上,同时尽量减小电路阻抗,提高驱动电路的功率。 3 测距系统电路设计和调试 图3为测距系统电路。该电路由1个单片机和4组超声波收发单元组成,图中只画出了一组超声波收发单元。发射单元由40 khz振荡器和门电路构成。门电路产生占空比很小的低频脉冲信号,脉冲持续时间为160 its,脉冲间隔为30~50 ms(视需要调整)。此脉冲信号一路作为振荡器的置位脉冲;另一路送给单片机,作为计时器的起始脉冲。在置位期间,振荡器输出经调制的频率为40 khz的脉冲信号,由超声波发射头t40-16发射出去。回波的接收采用通用的fps409i红外接收组件,只是需要把红外接收管ph302换为超声波接收头r40—16,这样在有效的测距范围,可保证接收到的信号其输出达到ttl电平。接收信号经整形放大后送入单片机,作为计时器的停止脉冲。单片机计算起始脉冲至停止脉冲之间的时间t,按照式(1)求出距离s。 图3 测距系统电路 测距系统采用了“一拖四”的结构,为避免多组超声波单元互相干扰,它们应在单片机控制下轮流工作。该电路中脉冲间隔为30~50 ms,对应测距范围约为5~15 m,
40khz超声波发射电路之二,电路中晶体管(晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100ghz以上。)vt1、vt2组成强反馈稳频振荡器,振荡频率等于超声波换能器t40-16的共振频率.t40-16是反馈耦合元件,对于电路来说又是输出换能器.t40-16两端的振荡波形近似于方波,电压振幅接近电源电压.s是电源开关,按一下s,便能驱动t40-16发射出一串40khz超声波信号.电路工作电压9v,工作电流约25ma.发射超声波信号大于8m.电路不需调试即可工作. 740)this.width=740" border=undefined> 来源:阴雨
示参数对应的频率为25~150khz,调节rp1,使振荡在40khz.ic1的输出加至计数电路ic3的cp端(14脚),ic3采用十进制计数器/脉冲分配器,它的q7(6脚)连到复位端r(15脚),形成环形计数电路,在计数电路的q7输出至双稳电路1c2c时,计数电路清零。也就是说由于环形计数电路对双稳态电路的控制,每发7个周期数目的一组脉冲后,q7输出的窄脉冲(高电子)便使双稳态ic2复位,输出的低电平脉冲便强制555复位,中止振荡,实现对40khz的脉冲调制。ic1发出的40khz的调制脉冲通过t40-16超声发射头向前方辐射。 来源:阴雨
40khz超声波发射电路之五,由lm555时基电路及外围元件构成40khz多谐振荡器电路,调节电阻器rp阻值,可以改变振荡频率。由lm555第3脚输出端驱动超声波换能器t40-16,使之发射出超声波信号。电路简单易制。电路工作电压9v,工作电流40~50ma。发射超声波信号大于8m。lm555可用ne555直接替代,效果一样。 来源:与你同行
40khz超声波发射电路 集(7pcs)40khz超声波发射电路(1) 40khz超声波发射电路之一,由f1~f3三门振荡器在f3的输出为40khz方波,工作频率主要由c1、r1和rp决定,用rp可调电阻来调节频率。 f3的输出激励换能器t40-16的一端和反向器f4,f4输出激励换能器t40-16的另一端,因此,加入f4使激励电压提高了一倍。电容c3、c2平衡f3和f4的输出,使波形稳定。电路中反向器f1~f4用cc4069六反向器中的四个反向器,剩余两个不用(输入端应接地)。电源用9v叠层电池。测量f3输出频率应为40khz±2khz,否则应调节rp。发射超声波信号大于8m。40khz超声波发射电路(2) 40khz超声波发射电路之二,电路中晶体管vt1、vt2组成强反馈稳频振荡器,振荡频率等于超声波换能器t40-16的共振频率。t40-16是反馈耦合元件,对于电路来说又是输出换能器。t40-16两端的振荡波形近似于方波,电压振幅接近电源电压。s是电源开关,按一下s,便能驱动t40-16发射出一串40khz超声波信号。电路工作电压9v,工作电流约25ma。发射超声波信号大于8m。电