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        基于增強型STC12C5A60S2循跡小車的設(shè)計

        2017-04-16 11:57:29安徽財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院張勝寶
        電子世界 2017年5期
        關(guān)鍵詞:循跡小車單片機

        安徽財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院 張勝寶

        基于增強型STC12C5A60S2循跡小車的設(shè)計

        安徽財經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院 張勝寶

        文章旨在基于增強型STC12C5A60S2單片機設(shè)計一款速度快、行駛穩(wěn)定、循跡精度高的智能小車,對于路面狀況信息的收集,我們主要利用光電對管的技術(shù)來實現(xiàn);我們利用光電開關(guān)設(shè)置來采集道路障礙物信息;然后,將收集到的不能被單片機識別的模擬信息量轉(zhuǎn)化為能夠被單片機識別的數(shù)字信號量;其次,我們使用STC12C5A60S2單片機為主控芯片,根據(jù)收集到的路面狀況信息,對智能小車的各個模塊進行控制,做出適當(dāng)?shù)膽?yīng)對反應(yīng),調(diào)整直流電動機的脈寬,控制智能小車的前進,后退和停止。為了解決由于因單一光電管帶來的智能小車轉(zhuǎn)彎角度判斷不精確的問題,我們特意在小車底盤部分安裝多個不同角度的光點對管,根據(jù)收集到的彎道角度信息并通過調(diào)整PWM波形的占空比來控制舵機,使小車精準(zhǔn)地沿既定路線穩(wěn)定行駛。

        智能循跡小車;STC12C5A60S2;PWM控制;單片機

        1.前言

        隨著科學(xué)技術(shù)的不斷提升,人類生活水平不斷提高,進而勞動力成本不斷加大,其次,由于某些特殊行業(yè)存在較大的危險性,例如消防行業(yè),刑偵行業(yè)等,在這些行業(yè)中,人工作業(yè)的危險性系數(shù)過大,因此催生了智能化機器設(shè)備,自動循跡智能小車就屬于這一類產(chǎn)品。其適合在一些特殊環(huán)境中工作,因其成本低廉,目前已在許多工業(yè)場合獲得廣泛應(yīng)用[1-2]。智能產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)深入到我們生產(chǎn)生活的大部分領(lǐng)域。相對于傳統(tǒng)汽車而言,智能小車是一個擁有環(huán)境感知、規(guī)劃決策、自動行駛等功能的智能化產(chǎn)品,具有較高的安全性與自動化性能。它集中地運用了計算機、傳感、信息、通訊及自動控制等技術(shù),是典型的高新技術(shù)綜合體[3-4]。基于市場調(diào)查研究,對于智能車的開發(fā)和生產(chǎn)對社會發(fā)展具有重要意義,本文所論述的智能車的設(shè)計將對工廠自動運輸車,景點觀光車,惡劣地形偵察車的研發(fā)提供思路與方法。

        2.硬件電路設(shè)計

        2.1 核心控制板

        說到整個智能循跡小車的核心,那就非單片機莫屬。單片機是整個智能車系統(tǒng)的大腦。由于本文中論述設(shè)計的智能車在功能要求中不僅需要使用到兩路的PWM脈沖調(diào)制、較快的數(shù)據(jù)處理能力,還需要較大的Flash存儲空間,所以我們決定使用采用了高密度非易失性存儲器技術(shù)制造,具有高速、低功耗、超強抗干擾優(yōu)點的新一代8051單片機——STC12C5A60S2單片機。STC12C5A60S2單片機,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度比傳統(tǒng)51系列單片機快8至12倍。另外,對于智能車控制而言,STC12C5A60S2單片機具有得天獨厚的優(yōu)勢,其具有控制簡單,方便,易更改等優(yōu)點。此外,該款單片機的嵌入式可編程性也使得STC12C5A60S2為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提高靈活超有效的解決方案[5]。

        2.2 電源管理模塊

        考慮到,小車在運行過程中,大部分模塊均需要供電,為了保障整個小車的電源充足持久且不給小車增加較多的載重負(fù)擔(dān)。小車使用較大型號電池——6V蓄電池為整個智能車系統(tǒng)供電。另外,考慮到主控芯片的功耗較小且不適宜較大電壓供電,所以我們采取3.3V電源單獨為其供電;其次,小車舵機供電范圍我們控制為在5.5V左右,信號采集模塊及電機驅(qū)動模塊我們采用5V供電。為了更穩(wěn)定地為智能車各個模塊供電,我們設(shè)計了基于LM1117-3V3、LM2941T和TPS76850的穩(wěn)壓電路。該電路設(shè)計簡單合理,使用方便,能夠較好地服務(wù)于智能車在運行時的電源供給。

        2.3 信號采集模塊

        本設(shè)計是基于智能循跡小車,所謂循跡,是按照一定的軌跡運動,本設(shè)計中是在白色的跑道中設(shè)計一條黑線,旨在讓小車沿著黑線行駛。

        由于不同顏色的物體對紅外線的吸收程度不一樣。根據(jù)這一特性,讓固定在智能小車上的紅外對管不停地向規(guī)定跑道發(fā)射紅外線,由于白色反射各種顏色的光,所以當(dāng)紅光照到跑道的白色區(qū)域時,紅外對管發(fā)出的光被反射,反射回來的光線被安裝在智能車上的紅外線接收器感應(yīng)并接受;由于黑色吸收各種顏色的光,所以當(dāng)紅光照到跑道上的黑色區(qū)域時,紅光被黑色跑道完全吸收,不能反射紅光,所以,紅外線接收器檢測不到紅光。因此,根據(jù)紅外線接收器是否接收到紅光即可判斷小車是否在按照既定軌道行駛,從而據(jù)此來調(diào)整小車是否需要轉(zhuǎn)彎,變速。

        2.4 電機驅(qū)動模塊

        智能小車的設(shè)計離不開電機,本設(shè)計中需要使用舵機和伺服電機,為了使智能車擁有更強大的動力,我們采用雙機驅(qū)動,即利用兩個伺服電機來為智能車提供動力,其中伺服電機采用PWM信號與電機驅(qū)動電路相結(jié)合的方式驅(qū)動。在驅(qū)動電路的設(shè)計上,若MOS管搭建驅(qū)動電路的方式使得電路過于復(fù)雜,可靠性不高;傳統(tǒng)的集成半橋驅(qū)動芯片搭建驅(qū)動電路,則造成驅(qū)動電路使用驅(qū)動芯片過多,設(shè)計復(fù)雜低效。綜上考慮,ST公司的專用驅(qū)動芯片L298N便成為類本設(shè)計電機驅(qū)動芯片的首選,L298N芯片能承受高電壓大電流,響應(yīng)頻率高,兩個直流電機僅需要一片L298N就可以進行控制,從而減少了驅(qū)動電路中的芯片數(shù)量,使得電路更加簡單高效。此外,使用該芯片搭建電機驅(qū)動,驅(qū)動能力大,穩(wěn)定性好,性能優(yōu)良,可以極大程度地滿足各種復(fù)雜電路需要。

        3.軟件設(shè)計

        本設(shè)計所使用的軟件平臺包括單片機模擬仿真軟件proteus和單片機集成開發(fā)環(huán)境keil5,其中單片機模擬仿真軟件proteus是一款專業(yè)的單片機仿真軟件,集成了電路仿真,PCB設(shè)計和虛擬模型仿真三大軟件特點,軟件能夠從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機與外圍電路協(xié)同仿真,該軟件在我們對部分元器件的使用進行測試時起到了很大的作用,此外,我們使用keil5作為集成開發(fā)的編程環(huán)境,該軟件使用簡單,利用keil5生成的代碼緊湊,效率高,非常適合于智能小車內(nèi)部程序的編寫。

        在編程語言的選擇上,我們利用可編程性高級語言C語言作為智能小車的程序語言,與其他匯編語言相比,C語言的學(xué)習(xí)和使用更加簡單,其代碼效率較高,并且C語言自身提供了強大的庫函數(shù),使得編程變得簡單,易于理解。

        4.算法分析

        在整個智能車的設(shè)計過程中,最棘手的問題要數(shù)如何控制小車的速度,本設(shè)計采用PID算法解決此問題。

        根據(jù)安裝在小車車頭的紅外線接收器探測獲取小車的位置信息,利用PD算法來控制小車的位置偏差;對小車的速度則采取PID閉環(huán)算法,根據(jù)小車后輪(驅(qū)動輪)來獲得小車的行駛速度,當(dāng)小車處于直線行駛時,主控芯片應(yīng)當(dāng)調(diào)節(jié)占空比來給定小車最大速度,當(dāng)小車處于轉(zhuǎn)彎狀態(tài)時,應(yīng)減小速度量,使得小車能夠順利通過彎道,通過彎道后,適當(dāng)?shù)闹饾u增加速度量,加快小車的行駛速度。

        PID算法從根本上實現(xiàn)了智能小車的智能變速功能,從而使得智能小車更加的接近智能化,自動化。

        5.總結(jié)

        本文所設(shè)計的基于增強型STC12C5A60S2單片機的智能小車具有核心控制板、電源模塊、電機驅(qū)動模塊、信號量采集模塊等幾大模塊,在各個模塊的設(shè)計上均本著經(jīng)濟與實用的原則,做到合理科學(xué)的設(shè)計,利用電源模塊分別為主控芯片、舵機、伺服電機供電;利用信號采集模塊對跑道信息進行收集采樣并將采集到的模擬信號裝換成數(shù)字信號;利用電機模塊為智能小車提供動力支持;利用主控芯片對收集到的跑道信息進行分析處理并對此控制小車作出應(yīng)對反應(yīng)。

        其中兩個關(guān)鍵技術(shù)便是PD算法和PID算法:根據(jù)PD算法控制小車在跑道上的左右位置,使得小車能夠沿著黑線行駛;使用PID算法控制小車在不同道路狀況下的行駛速度,使得小車能夠合理地控制速度,平穩(wěn)快速地行駛。

        隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,智能車的升級改良也必將不斷地延續(xù),并且逐步制造出更多的更加符合人們使用要求的智能車。

        [1]王晶.智能小車運動控制技術(shù)的研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2009.

        [2]尹杰,楊宗帥,聶海,等.基于紅外反射式智能循跡遙控小車系統(tǒng)設(shè)計[J].電子設(shè)計工程,2013(23):178-184.

        [3]李波,楊衛(wèi),張文棟,等.一種智能小車自主尋/循跡系統(tǒng)設(shè)計[J].計算機測量與控制,2012(10):2798-2801.

        [4]陳鳳東,洪炳熔.基于特征地圖的移動機器人全局定位與自主泊位方法[J].電子學(xué)報,2010,38(6):1256-1261.

        [5]黃春平,萬其明,葉林.基于51單片機的智能循跡小車的設(shè)計[J].儀表技術(shù),2011(2):54-56.

        [6]左敏,曾廣平,涂序彥.無人變電站智能機器人的視覺導(dǎo)航研究[J].電子學(xué)報,2011(10):2464-2468.

        本文系“安徽財經(jīng)大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃資助(項目編號:201610378582)”。

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