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基于CAN總線(xiàn)通信設(shè)計(jì)的的重型汽車(chē)內(nèi)輪差預(yù)警系統(tǒng)

作者: 時(shí)間:2014-03-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
  • 1 內(nèi)輪差原理

      內(nèi)輪差是車(chē)輛轉(zhuǎn)彎時(shí)的前內(nèi)輪的轉(zhuǎn)彎半徑與后內(nèi)輪的轉(zhuǎn)彎半徑之差。由于內(nèi)輪差的存在,車(chē)輛轉(zhuǎn)彎時(shí),前、后車(chē)輪的運(yùn)動(dòng)軌跡不重合。內(nèi)輪差的大小與轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤(pán)的幅度和車(chē)輛軸距的長(zhǎng)短有關(guān),方向盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)幅度越大即轉(zhuǎn)向角度越大,內(nèi)輪差越大,反之越小;車(chē)輛的軸距越長(zhǎng),內(nèi)輪差越大,反之則越小。車(chē)身都比較長(zhǎng),尤其是車(chē)頭轉(zhuǎn)過(guò)去后,還有很長(zhǎng)的車(chē)身沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),極易形成大型車(chē)輛司機(jī)的“視覺(jué)盲區(qū)”,路人步入內(nèi)輪范圍后,容易造成生命危險(xiǎn)。如圖1中的陰影部分為內(nèi)輪差的形成區(qū)域。


    圖1 內(nèi)輪差示意圖

    2 超聲波預(yù)警原理

    2.1超聲波測(cè)距原理

      諧振頻率高于20KHZ的聲波被稱(chēng)為超聲波。超聲波為直線(xiàn)傳播,頻率越高,則繞射能力越弱,反射能力越強(qiáng)。超聲波測(cè)距的方法多種多樣,如相位檢測(cè)法、聲波幅值檢測(cè)法和往返時(shí)間檢測(cè)法等。相位檢測(cè)法雖然精度高,但檢測(cè)范圍有限;聲波幅值檢測(cè)法易受反射波的影響。本文采用往返時(shí)間檢測(cè)法,其工作原理是:使超聲波發(fā)射探頭向介質(zhì)發(fā)射超聲脈沖,聲波遇到被測(cè)物體后必有反射波作用于接收探頭。若已知介質(zhì)中的聲速為V,發(fā)射脈沖時(shí)刻與第一個(gè)反射波到達(dá)時(shí)刻的時(shí)間差為 T,則探頭與被測(cè)物體距離S=VT/2,對(duì)距離值改變的測(cè)算可以實(shí)現(xiàn)所需的控制目的。超聲波的速度V與溫度相關(guān),空氣中的聲速與溫度的關(guān)系可表示為:

      (1)

    2.2 輪差檢測(cè)中超聲波傳感器的布置

      汽車(chē)在行駛中即會(huì)向左側(cè)轉(zhuǎn)彎也會(huì)向右側(cè)轉(zhuǎn)彎,因此超聲波傳感器應(yīng)該在車(chē)身的兩邊對(duì)稱(chēng)安裝。本系統(tǒng)中一共需要安裝三對(duì)傳感器,一對(duì)安裝在前輪附近,為了提醒司機(jī)轉(zhuǎn)彎時(shí)車(chē)身后面是否會(huì)撞到轉(zhuǎn)彎內(nèi)側(cè)的物體;第二對(duì)安裝在軸距中間附近,為了防止有物體在汽車(chē)轉(zhuǎn)彎時(shí)突然出現(xiàn)在轉(zhuǎn)彎內(nèi)側(cè);第三對(duì)安裝在后輪附件,為了及時(shí)提醒司機(jī)危險(xiǎn)狀況。

    3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

      本系統(tǒng)將單片機(jī)技術(shù)、超聲波測(cè)距技術(shù)與通信技術(shù)等相結(jié)合,可檢測(cè)汽車(chē)在轉(zhuǎn)彎過(guò)程中汽車(chē)內(nèi)側(cè)狀況。預(yù)警系統(tǒng)的三對(duì)測(cè)距傳感器獨(dú)立工作,通過(guò)CAN 總線(xiàn)經(jīng)接口芯片PCA82C250驅(qū)動(dòng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街骺刂破鳌y(cè)距采用SensComp 600傳感器和SensComp 6500超聲波距離模塊;單片機(jī)采用低成本的AT89C51主要功能為:1、用于控制測(cè)距傳感器并把測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通過(guò)CAN控制器SJA1000發(fā)送到 上;2、通過(guò)溫度傳感器DS18B20傳送過(guò)來(lái)的溫度參數(shù),修正超聲波在空氣中的傳播速度;在PCA82C250與SJA1000之間還增加了高速線(xiàn)性光耦6N137進(jìn)行隔離,有效地防止汽車(chē)在惡劣工作環(huán)境下的瞬態(tài)干擾,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。因?yàn)槿龑?duì)測(cè)距傳感器硬件系統(tǒng)完全相同,此次只用一個(gè)進(jìn)行說(shuō)明,系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。


    圖2 輪差預(yù)警系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖

    3.1 通信模塊

      CAN總線(xiàn)協(xié)議遵循ISO的標(biāo)準(zhǔn)模型,分為數(shù)據(jù)鏈路層和物理層。這兩層通常由CAN控制器和收發(fā)器了實(shí)現(xiàn)的。CAN總線(xiàn)器件可大體分為兩種類(lèi)型,其一種是帶片上CAN控制器,如87C196CA/CB、MC6837等;另一種的CAN控制器獨(dú)立需要和微處理器一起使用,如Philips SJA1000、Intel公司82526及MCP251。前者多用在許多特定情況下,使用集成器件方便用戶(hù)制作印制板,使得電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化、緊湊,效率提高;后者使用上比較靈活,它可以與多種類(lèi)型的單片機(jī)、微型計(jì)算機(jī)的各類(lèi)總線(xiàn)進(jìn)行接口組合。在本系統(tǒng)中,結(jié)合前面選擇的微控制器綜合考慮,選Philips 半導(dǎo)體公司的SJAl000作為獨(dú)立CAN控制器。SJA1000的主要特性:擴(kuò)展接收緩沖器(128字節(jié)FIFO);支持CAN 2.0B協(xié)議;同時(shí)支持11位和29位標(biāo)識(shí)符;位通訊速率為1Mbits/s;增強(qiáng)CAN模式(PeliCAN);采用24MHz時(shí)鐘頻率;支持多種微處理器接口;可編程CAN輸出驅(qū)動(dòng)配置;工作溫度范圍為-40℃~+125℃,足以適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。CAN總線(xiàn)驅(qū)動(dòng)器選用Philips公司的 PCA820250,它具有高速性(最高速度可達(dá)1Mbps),能滿(mǎn)足自制動(dòng)等實(shí)時(shí)性要求較高的控制需要;具有抗瞬間干擾保護(hù)總線(xiàn)的能力,具有降低射頻干擾的斜率控制。此外,它可以與110個(gè)節(jié)點(diǎn)相連,能夠防止電源與地之間發(fā)生短路,并且當(dāng)某個(gè)節(jié)點(diǎn)掉電時(shí)不影響總線(xiàn)。

      CAN總線(xiàn)通信模塊主要有AT89C5l微控制器、獨(dú)立CAN通信控制器SJAlO00和CAN總線(xiàn)驅(qū)動(dòng)器PCA82C250組成。為了提高系統(tǒng)的抗干擾能力,設(shè)計(jì)在SJAl000和CAN總線(xiàn)驅(qū)動(dòng)器PCA82C250之間增加了光電隔離器6N137。當(dāng)微處理器AT89C51將測(cè)距結(jié)果數(shù)據(jù)通過(guò)P0口發(fā)送到CAN總線(xiàn)控制器SJAl000,由SJAl000將并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為串行數(shù)據(jù)從端口TX0發(fā)出,經(jīng)過(guò)光電隔離器6N137后到達(dá)CAN總線(xiàn)驅(qū)動(dòng)器PCA82C250,最后將數(shù)據(jù)發(fā)送到CAN總線(xiàn)上。相反,來(lái)自CAN總線(xiàn)的數(shù)據(jù)也可以經(jīng)過(guò)相應(yīng)電路到達(dá)微處理器。這樣就可以實(shí)現(xiàn)超聲波測(cè)距傳感器與上位機(jī)的通信功能。

    3.2 超聲波傳感器介紹

      本系統(tǒng)采用單片機(jī)AT89C51來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)SensComp 600系列超聲波傳感器和SensComp 6500超聲波測(cè)距模塊的控制。SensComp 600系列靜電換能器的頻率為50kHz;測(cè)量范圍為6英寸到35英尺(0.15米~10.7米)。配合SensComp的6500驅(qū)動(dòng)電路時(shí)傳感器測(cè)量范圍能從2.5厘米到15.2米。AT89C51通過(guò)P1.0引腳控制超聲波的發(fā)送,然后單片機(jī)不停的檢測(cè)INT0引腳,當(dāng)INT0引腳的電平由低電平變?yōu)楦唠娖綍r(shí)就認(rèn)為超聲波已經(jīng)返回。計(jì)數(shù)器所計(jì)的數(shù)據(jù)就是超聲波所經(jīng)歷的時(shí)間,通過(guò)換算就可以得到傳感器與障礙物之間的距離,如圖3所示為超聲波測(cè)距的硬件示意圖。


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