【摘要】:基于傳統的方法在很多特殊場合:如帶腐蝕的液體,強電磁干擾,有毒等惡劣條件下,測量距離存在不可克服的缺陷,超聲波測距能很好的解決此類的問題。本論文主要對單片機超聲波測距系統的原理,單片機的應用等進行了分析:對超聲波的發生電路和接收電路,DS18B320溫度采集電路,LCD顯示電路,硬件制作和軟件設計;對系統進行誤差分析。【關鍵詞】:超聲波測距,單片機,DS18B20溫度補償,LCD顯示,軟件設計,誤差分析。嵌入式系統無疑是當前最熱門、最具有發展前景的IT應用之一。嵌入式系統的應用可以使傳統的電子系統升級成為智能化的電子產品,使其成為具有“生命”的現代化智能系統。嵌入式系統一般應用于對實時響應要求較高的設備中,單片機作為嵌入式系統的核心部件,其應用使電子系統的智能化出現了意想不到的效果,常常無需對硬件資源做任何改動,只需更新系統軟件就能使系統功能升級。現代社會中嵌入式系統無處不在,早已被應用在國防、國民經濟、以及人們日常生活的各個領域,主要可以歸納為以下幾個方面。(1)軍事裝備:各種武器控制(火炮控制、彈道控制、炮彈引信等),坦克、艦船、轟炸等各種電子裝備,雷達、電子對抗、軍事通訊裝備等。(2)家用電器:各種家電產品,如數字電視、機頂盒、數碼相機、VCD,DVD.可視電話、洗衣機、電冰箱、手機、智能玩具等。(3)工業控制:各種智能儀器儀表、數控裝置、可編程控制器、分布式控制系統、工業機器人、機電一體化設備、汽車電子設備等。(4)商用設備:各種收款機、POS系統、電子秤、條形碼閱讀器、商務終端、IC卡輸入設備、自動柜員機、防盜系統等。(5)辦公用品:復印機、打印機、傳真機、掃描儀、手機、個人數字助理(PDA).變頻空調設備、通信終端、程控變換機、網絡設備等。6)醫療電子設備:各種醫療電子儀器,如 光機、超聲診斷儀、心臟起搏器、監護儀器等,以及輔助診斷系統、專家系統等。單片機應用系統的設計包括單片機基本擴展、外圍電路設計和程序設計、單片機應用系統開發環境、系統可靠性設計、電磁兼容性設計等內容。通常開發一個單片機系統的步驟如下:
上傳時間: 2022-06-18
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AR0231AT7C00XUEA0-DRBR(RGB濾光)安森美半導體推出采用突破性減少LED閃爍 (LFM)技術的新的230萬像素CMOS圖像傳感器樣品AR0231AT,為汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)應用確立了一個新基準。新器件能捕獲1080p高動態范圍(HDR)視頻,還具備支持汽車安全完整性等級B(ASIL B)的特性。LFM技術(專利申請中)消除交通信號燈和汽車LED照明的高頻LED閃爍,令交通信號閱讀算法能于所有光照條件下工作。AR0231AT具有1/2.7英寸(6.82 mm)光學格式和1928(水平) x 1208(垂直)有源像素陣列。它采用最新的3.0微米背照式(BSI)像素及安森美半導體的DR-Pix?技術,提供雙轉換增益以在所有光照條件下提升性能。它以線性、HDR或LFM模式捕獲圖像,并提供模式間的幀到幀情境切換。 AR0231AT提供達4重曝光的HDR,以出色的噪聲性能捕獲超過120dB的動態范圍。AR0231AT能同步支持多個攝相機,以易于在汽車應用中實現多個傳感器節點,和通過一個簡單的雙線串行接口實現用戶可編程性。它還有多個數據接口,包括MIPI(移動產業處理器接口)、并行和HiSPi(高速串行像素接口)。其它關鍵特性還包括可選自動化或用戶控制的黑電平控制,支持擴頻時鐘輸入和提供多色濾波陣列選擇。封裝和現狀:AR0231AT采用11 mm x 10 mm iBGA-121封裝,現提供工程樣品。工作溫度范圍為-40℃至105℃(環境溫度),將完全通過AEC-Q100認證。
標簽: 圖像傳感器
上傳時間: 2022-06-27
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這是一個SIGMA方案的PMP播放器的UCLINUX程序,可播放DVD,VCD,CD MP3...有很好的參考價值.
上傳時間: 2015-03-30
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21世紀大學新型參考教材系列 集成電路B 荒井
上傳時間: 2013-04-15
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家電維修(最基礎的教程B)1-20.Torrent
上傳時間: 2013-06-10
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jk-b交通信號控制機原理圖
上傳時間: 2013-07-13
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專輯類-實用電子技術專輯-385冊-3.609G jk-b交通信號控制機原理圖-1.3M.zip
上傳時間: 2013-08-02
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上傳時間: 2013-05-16
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三次B樣條曲線源代碼,C語言編寫的三次B樣條曲線源代碼,希望大家喜歡。
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上傳時間: 2013-07-13
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便攜式B型超聲診斷儀具有無創傷、簡便易行、相對價廉等優勢,在臨床中越來越得到廣泛的應用。它將超聲波技術、微電子技術、計算機技術、機械設計與制造及生物醫學工程等技術融合在一起。開展該課題的研究對提高臨床診斷能力和促進我國醫療事業的發展具有重要的意義。 便攜式B型超聲診斷儀由人機交互系統、探頭、成像系統、顯示系統構成。其基本工作過程是:首先人機交互系統接收到用戶通過鍵盤或鼠標發出的命令,然后成像系統根據命令控制探頭發射超聲波,并對回波信號處理、合成圖像,最后通過顯示系統完成圖像的顯示。 成像系統作為便攜式B型超聲診斷儀的核心對圖像質量有決定性影響,但以前研制的便攜式B型超聲診斷儀的成像系統在三個方面存在不足:第一、采用的是單片機控制步進電機,控制精度不高,導致成像系統采樣不精確;第二、采用的數字掃描變換算法太粗糙,影響超聲圖像的分辨率;第三、它的CPU多采用的是51系列單片機,測量速度太慢,同時也不便于系統升級和擴展。 針對以上不足,提出了基于FPGA的B型超聲成像系統解決方案,采用Altera公司的EP2C5Q208C8芯片實現了步進電機步距角的細分,使電機旋轉更勻速,提高了采樣精度;提出并采用DSTI-ULA算法(Uniform Ladder Algorithm based on Double Sample and Trilinear Interotation)在FPGA內實現數字掃描變換,提高了圖像分辨率;人機交互系統采用S3C2410-AL作為CPU,改善了測量速度和系統的擴展性。 通過對系統硬件電路的設計、制作,軟件的編寫、調試,結果表明,本文所設計的便攜式B型超聲成像系統圖像分辨率高、測量速度快、體積小、操作方便。本文所設計的便攜式B型超聲診斷儀可在野外作業和搶險(諸如地震、抗洪)中發揮作用,同時也可在鄉村診所中完成對相關疾病的診斷工作。
上傳時間: 2013-05-18
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