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基于ARM的十字路口交通控制系統設計

2015-10-08 11:16:09聶大銳等
科技視界 2015年27期

聶大銳等

【摘 要】針對城市交通道路十字路口存在問題,系統采用嵌入式ARM處理器,能對交通路口的車流量進行實時檢測,根據檢測到的車流量,運用模糊算法完成了自動調整紅綠燈時間,實現十字交通路口的智能調度和控制,為智能化交通管理系統的發展做有益的探討。

【關鍵詞】模糊控制;ARM處理器;交通路口

隨著我國經濟建設的快速發展和城市化水平的提高,城市交通量迅速增長,城市交通問題日益突出。交通出現了日趨緊張的局面,擁堵經常發生,整個城市的經濟發展受到制約,緩解交通擁堵問題已迫在眉睫。對于城市道路而言,交通路口是城市交通的關鍵。在交通路口,相交道路上運行的不同交通流在此選擇和變換運行方向,是交通流的集散點。因此,如何利用現有道路資源,通過科學合理的交通控制手段,最大限度地提高交通路口的通過能力,對社會的發展和人民的生活有著巨大的意義。

隨著計算機技術的發展,嵌入式系統己成為計算機領域的一個重要組成部分,并成為近年來研究的熱點。ARM是微處理器行業的一家知名企業,設計了大量高性能、廉價、低能耗的RISC處理器、相關技術及軟件。ARM由于其高度的靈活性,較強的擴展功能,在嵌入式系統設備中應用較多。本文介紹基于ARM控制器的十字路口交通燈控制系統。

1 系統總體設計

系統設計采用模塊化設計的思想,系統主要包含車流量檢測模塊,交通信號顯示模塊,MCU核心控制模塊,算法控制模塊。算法控制模塊是系統核心,根據十字路口車流量檢測情況,智能調節十字路口交通燈的時間。整個系統設計的框圖,如圖1。

1.1 十字路口車流量檢測模塊

車輛檢測模塊采用電容三點式振蕩的原理來檢測車流量,主要由三極管、兩個電容和一個電感組成振蕩電路。當車輛正通過電感線圈的正上方時,導致磁通量的改變進而影響整個振蕩電路的輸出頻率變化,通過檢測振蕩電路輸出頻率,從而得到車流量數據,電路圖如2。

1.2 MCU核心模塊

系統選擇基于ARM內核的STM32作為MCU控制核心。它是專為低功耗、高性能打造的嵌入式微處理器。該處理器處理速度比較快,最高工作頻率可以達到72MHz,有多個外部中斷可以供十字路口的車流量檢測使用。它的外圍擴展性良好,有多個I/O口,可以供紅綠燈時間顯示使用。還可以搭載uC/OS-II系統,方便算法程序設計,以及有足夠大的Flash存儲空間。

1.3 十字路口紅綠燈時間顯示模塊

本設計主要采用數碼管和LED紅綠黃燈來模擬十字路口的交通狀況,原理圖如圖3。

2.1 系統流程

軟件系統基本由時鐘初始化、系統硬件初始化、車輛檢測、十字路口紅綠燈時間調度等組成。在系統中為了定時十字路口紅綠燈時間,所以必須要用到定時器來定時時間。所以要相應初始化定時器,然后檢測車流量把車流量數據傳送給核心控制系統,從而調度十字路口的紅綠燈通行亮滅時間,如圖4。

2.2 紅綠燈時間調度算法

紅綠燈狀態分為四種狀態,分別為狀態一:南北紅燈,東西綠燈。狀態二:南北紅燈,東西黃燈。狀態三:東西紅燈,南北綠燈。狀態四:東西紅燈,南北黃燈。在這四種狀態中,主要調節南北、東西紅燈時間。黃燈和綠燈時間的總和等于紅燈的時間,而黃燈時間是固定不變的,所以只要改變東西、南北紅燈時間就可以智能調度十字路口。

時間調度基于車流量檢測。根據南北,東西車輛數進行比較,等待車流量多,那么相應的綠燈時間應該加長。車流量相差的多少又決定綠燈時間延遲的多少,大致分為4個模糊區域,如下表1。

根據不同的區域可以由實際采集的數據來分配時間。整個區域的時間算法公式:紅燈時間=區域最少基準時間+(車輛數-區域的最少車輛數)*時間基準。通過這個算法可以很好的依據時間的調度來完成十字路口的控制。

3 結論

該系統能對交通路口的車流量進行實時檢測,根據檢測到的車流量,運用模糊算法完成了自動調整紅綠燈時間,實現十字交通路口的智能調度。系統采用嵌入式ARM處理器,增強系統的實時性、可靠性和安全性;應用模糊控制理論算法對路口信號實現智能控制,為智能化交通管理系統的發展做有益的探討。

【參考文獻】

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[責任編輯:湯靜]

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