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一種新型盲人導(dǎo)行識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

作者: 時(shí)間:2010-09-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

世界各國(guó)存在數(shù)量龐大的視覺(jué)殘疾人。如何提高他們的生活質(zhì)量,解決盲人的出行,已經(jīng)成為全世界各國(guó)共同關(guān)注的問(wèn)題。目前,盲人仍主要依靠探路棍、簡(jiǎn)單的觸覺(jué)來(lái)認(rèn)識(shí)世界。我國(guó)盲人用品用具市場(chǎng)存在兩極分化的現(xiàn)狀,低端的生活學(xué)習(xí)用品、用具較為豐富,而高端的產(chǎn)品卻極為稀缺。當(dāng)前市場(chǎng)上的助盲器材成型產(chǎn)品僅處于障礙物報(bào)警的初始水平,實(shí)用功能極其有限,不能給盲人提供足以理解周?chē)h(huán)境的信息,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足盲人的生活需求。世界上有許多國(guó)家和科研機(jī)構(gòu)正在研發(fā)盲人導(dǎo)行識(shí)別裝置。例如,盲人雙耳語(yǔ)音提示系統(tǒng)[1],采用超聲波對(duì)障礙物、路面紋理變化情況等進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)聲音信號(hào)進(jìn)行提示;李廣強(qiáng)利用DSP處理器開(kāi)發(fā)了助盲識(shí)別、語(yǔ)音提示系統(tǒng)[2];陳美鑾采用超聲測(cè)距、語(yǔ)音報(bào)警的方法設(shè)計(jì)智能盲人導(dǎo)行儀[3];謝強(qiáng)將圖像信號(hào)轉(zhuǎn)換為調(diào)頻式的音頻信號(hào)的方法,設(shè)計(jì)電子助盲器[4];賀菊方采用超聲測(cè)距,將超聲波轉(zhuǎn)化為聲波的方法設(shè)計(jì)幫助盲人行走、識(shí)別障礙物的電子裝置[5]。本文則利用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)一種新型的盲人導(dǎo)行識(shí)別系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)利用GPS測(cè)量盲人具體位置,利用超聲波測(cè)量盲人與物體的距離,利用CCD攝像頭拍攝物體的圖像。這些信息通過(guò)ZigBee網(wǎng)絡(luò)傳輸給計(jì)算機(jī),信息經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后再通過(guò)ZigBee網(wǎng)絡(luò)將輸出結(jié)果傳送給語(yǔ)音控制板,經(jīng)語(yǔ)音合成處理后為盲人進(jìn)行語(yǔ)音提示。該系統(tǒng)不僅能幫助盲人判斷方向和障礙物的位置,也能識(shí)別障礙物的類(lèi)型,幫助盲人在指定的小區(qū)里為自己定位,并指明目的地大致方向。同時(shí),該系統(tǒng)也能幫助盲人識(shí)別周?chē)奈锲罚瑸槊と巳粘I钐峁┓奖?。系統(tǒng)利用ZigBee網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信號(hào)無(wú)線傳輸,其原理圖如圖1所示。ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)包括普通節(jié)點(diǎn)、sink節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)。普通節(jié)點(diǎn)通過(guò)傳感器完成數(shù)據(jù)采集,sink節(jié)點(diǎn)進(jìn)行多跳中繼傳輸,網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)通過(guò)RS485串行通信把匯集的信息傳輸給PC機(jī)。本系統(tǒng)的普通節(jié)點(diǎn)包括GPS測(cè)量位置、超聲測(cè)距、圖像采集和語(yǔ)音提示模塊。單個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)在室內(nèi)可覆蓋10 m,在室外可覆蓋30 m~75 m。sink節(jié)點(diǎn)可將信號(hào)進(jìn)行多跳中繼傳輸,從而擴(kuò)展ZigBee網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/166610.htm

2 無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)
無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)是一個(gè)微型化的嵌入式系統(tǒng),由數(shù)據(jù)采集模塊、微處理器模塊、無(wú)線通信模塊、電源模塊4個(gè)部分組成,如圖2所示。數(shù)據(jù)采集模塊負(fù)責(zé)信息的采集并將采集的信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào),傳送給微處理器模塊;微處理器模塊負(fù)責(zé)控制整個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理操作、路由協(xié)議、功耗管理、任務(wù)管理等。本系統(tǒng)采用的ZigBee硬件平臺(tái)可分為LPC2138控制模塊、MC13192射頻模塊、RS232串行通信模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、電源模塊。LPC2138芯片是一個(gè)嵌入式32位ARM7微控制器,帶有512 KB嵌入式的高速Flash存儲(chǔ)器和32 KB片內(nèi)靜態(tài)RAM,具有2個(gè)8 路10位A/D轉(zhuǎn)換器、1個(gè)D/A轉(zhuǎn)換器、47個(gè)GPIO及9 個(gè)邊沿或電平觸發(fā)的外部中斷。低功耗射頻雙向收發(fā)器MC13192,符合IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn),工作于2.4 GHz ISM頻段,可提供250 Kb/s的數(shù)據(jù)速率和16個(gè)不同的信道,采用正交QPSK調(diào)制和直接序列擴(kuò)頻編碼,通過(guò)1個(gè)4線串行接口與MCU通信。數(shù)據(jù)采集模塊中的A/D轉(zhuǎn)換器選用模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD7674,具有18位高精度分辨率,最大轉(zhuǎn)換時(shí)鐘頻率可達(dá)800 MHz。

3 射頻通信電路的設(shè)計(jì)

 MC13192射頻通信電路包括MC13192支撐電路和天線電路,如圖3所示。MC13192支撐電路包括電源電路、濾波電路和晶振電路。VBATT、VDDINT是電源輸入引腳,MC13192的正常工作電壓為2.0~3.6 V,引腳VBATT與引腳VDDINT并聯(lián),外接1個(gè)4.7 ?滋F的穩(wěn)壓電容。引腳VDDA、VDDLO1、VDDLO2并聯(lián),外接1個(gè)100 nF的濾波電容,3個(gè)引腳輸出電壓為經(jīng)過(guò)整流的模擬電壓。引腳VDDD輸出電壓為經(jīng)過(guò)內(nèi)部整流的數(shù)字電壓。VDDVCO為VCO電路供電,外接1個(gè)220 pF的電容。XTAL1、XTAL2外接16 MHz的專(zhuān)用于2.4 GHz射頻電路的晶振,旁路電容為10 pF。MC13192射頻電路的天線采用PCB類(lèi)型的天線,這種類(lèi)型的天線適合應(yīng)用于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的硬件平臺(tái)。RFIN-和RFIN+為接收通道,2個(gè)18 pF的電容能濾除高頻干擾信號(hào)。PAO-、PAO+為發(fā)送通道,這2個(gè)管腳與VDDA連在一起,給發(fā)送通道提供必要的能量。

4 超聲波檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
超聲波測(cè)距原理是:超聲波發(fā)射探頭發(fā)出超聲波脈沖,超聲波通過(guò)媒質(zhì)(空氣)傳輸后從被測(cè)物體反射回來(lái),被接收探頭接收。根據(jù)超聲波在空氣中的速度v,測(cè)量出超聲脈沖從發(fā)射到接收所需的時(shí)間t,可計(jì)算出從探頭到物體表面之間的距離L:


超聲測(cè)距系統(tǒng)的電路功能模塊主要包括發(fā)射電路、接收電路及微處理電路三部分,如圖4所示。超聲波信號(hào)由555時(shí)基電路振蕩產(chǎn)生。超聲波探頭選用發(fā)射傳感器T40-10和接收傳感器R40-10,探頭中心頻率為40 kHz,發(fā)射聲壓大于107 dB,接收靈敏度大于-74 dB/V/μBar。


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