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基于單片機的自動循跡小車控制系統的設計分析

2019-11-19 06:24:42李穎天津職業技術師范大學
數碼世界 2019年11期
關鍵詞:單片機利用信號

李穎 天津職業技術師范大學

與人力生產方式相比,利用智能化機械完成各種生產任務能夠呈現出更高的生產效率,同時降低失誤率,成為現代社會生產方式發展的一種必然趨勢。將單片機應用于自動循跡小車的控制系統設計當中,具有更好的控制效果,值得廣大科研人員對其設計方式做出更為深入的研究。

1 自動循跡小車概述

自動循跡小車屬于一種無人駕駛的智能化搬運機器人,依據系統所下達的指令,結合預設程序使小車沿著設定路線自動行駛,繼而完成各種作業。隨著現代科技的發展,自動循跡小車已然廣泛應用于快遞分揀、煙草自動倉儲、機械加工以及汽車制造等多個領域,具有非常良好的適應性和可靠性,成為現代物流系統中的一種重要設備。

2 單片機自動循跡小車控制系統設計思路

2.1 系統總體設計

針對小車的控制系統,主要利用模塊化的設計方式,其主要構成如圖一所示,實現對小車軌跡的檢測、路線跟隨等設計目標。

圖一 控制系統框架

2.2 系統硬件設計

在智能小車中配置紅外線傳感器,用于對信號的檢測,隨后由AT89C52 單片機針對信號進行處理,利用單片機中的定時器T0 改變占空比實現對直流電機轉速的控制。最后,利用驅動芯片L298N對電機進行驅動,繼而實現自動循跡效果。

2.2.1 電源

這一模塊主要起到對小車整體供給穩定電源的作用,我們主要應用三端穩壓器,供給5V 與9V 兩組電源,前者負責對數字電路部分的供電,而后者為電機供電。

2.2.2 電機驅動

小車設計為四輪結構,左側和右側各兩個車輪,分別利用兩個9V 直流電機進行控制,通過單片機I/O 口控制車輪電機轉速,繼而實現對小車左右輪的控制。驅動電路的選用,通常采取H 橋式驅動電路,本系統選擇L298N 作為電機的驅動芯片,利用單片機為其提供PWM 信號實現小車的控制。在L298N 芯片的內部對H 橋式驅動電路進行集成,不僅有效提升操作便利性,還能提供更大的驅動力,只利用一片L298N 便能實現對兩個直流電機的帶動。對于L298N中的使能端,可通過單片機實現軟件控制,或者外接高低電平。此系統中主要采取外接高電平Vcc 的方案。利用L298N 所配置的四個信號輸入端口實現對單片機輸出信號的接收,在兩個電源的連接端口位置分別配置不同電壓,以輸出端口對車輪電機轉速進行控制,其余端口均作接地處理。除此之外,由于電機屬于電感性負載,在停機或者換向的情況下會形成較高的反向感應電動勢,倘若未形成有效釋放便會使控制芯片中的電路遭到擊穿。所以,在驅動芯片與電機間配置穩壓二極管,出現感應電動勢之后,通過二極管導通實現對電能量的釋放,從而起到對電路整體的保護效果,還能起到一定電壓穩定效果。

2.2.3 紅外檢測

循跡傳感器主要利用紅外光電傳感器TCRT5000,其循跡路徑呈現為黑色的軌跡線。其作用原理為:在各種顏色物體表面,紅外光所反射的實際情況不同,以此來判定小車能否行駛于預設軌跡之上。配置三個紅外光電傳感器,分別設置于小車左側、中間以及右側三個位置。而黑線檢測原理為:紅外發射管產生的光線照射在路面上,紅外光在遇到黑線的時候會被吸收,這時接收管便不會接收到反射光,繼而輸出高電平;倘若遇到白色路面,則會被反射回來,接收管便會接收反射光,繼而輸出低電平。如此一來,利用電路使信號變化轉變為高低電壓變化,在經過電壓比較器的處理之后傳輸至單片機。如果小車出現路線偏移,則可利用對車輪電機轉速的控制對路線進行校正,繼而實現循跡。

2.3 系統軟件設計

針對小車的軟件控制系統,主要利用C 語言實現編寫。系統主要通過PWM 信號實現對小車速度與轉向的控制,先要對系統做出必要的初始化處理,包括對CPU 與外圍芯片、內部中斷、定時器以及所應用變量等內容的初始化。隨后,開展循跡任務的檢測,單片機通過所接收到的信號,以內部程序為依托融合單片機所輸出PWM信號形成對路徑情況的判斷和處理,并將其結果利用單片機I/O 口傳送至電機的驅動模塊,從而實現對車輪電機轉速的控制,以完成對小車實際運行狀態的糾正,形成自動循跡效果。

結束語

總而言之,以單片機為基礎的自動循跡小車控制系統設計,能夠呈現出非常優質的控制效果,在很大程度上提高小車的應用性能,促進其應用范圍的進一步推廣。作為一名科研人員,應該在日常工作實踐中積極探索,對國外一些先進的設計理念與技術加以借鑒,繼而與我國智能機械生產與應用的實際情況相結合,創建出一套更加符合我國國情的自動循跡小車系統研發體系,在實現自我價值的同時,為國家經濟發展注入源源不斷的活力。

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