超聲波傳(chuan) 感器的原理?
超聲波傳(chuan) 感器是用來測量物體(ti) 的距離。首先,超聲波傳(chuan) 感器會(hui) 發射一組高頻聲波,一般為(wei) 40-45KHz,當聲波遇到物體(ti) 後,就會(hui) 被反彈回,並被接受到。通過計算聲波從(cong) 發射到返回的時間,再乘以聲波在媒介中的傳(chuan) 播速度(344米/秒,空氣中)。就可以獲得物體(ti) 相對於(yu) 傳(chuan) 感器的距離值了。
聲波換能器特性
聲波換能器就好比一個(ge) 喇叭,能將電流信號轉換成高頻聲波,或者將聲波轉換成電信號。(其實多數喇叭都可以當作話筒用,不信大家可以去試一下,用喇叭代替麥克風,也是可以的,隻不過麥克風將聲波轉化成電信號的能力比較強一點。所以,更加靈敏一點。)
換能器在將電型號轉化成聲波的過程中,所產(chan) 生的聲波並不是理想中的矩形,(圖1-a),而是一個(ge) 類似花瓣一樣形狀,參見(圖1-b,c):
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圖1:聲波特性
值得一提的是,在實際應用中,產(chan) 生的波形應該是三維的,類似柱狀體(ti) 。
對於(yu) 機器人的應用來說,超聲波傳(chuan) 感器主要用來探測物體(ti) 的距離以及相對於(yu) 傳(chuan) 感器的方位,以便可以進行避障動作。最理想就是矩形,不但可以準確的獲得物體(ti) 的距離值,也可以準確的獲得方位值,就是正前方。但是實際上,超聲波的波束根據應用不同,有寬波束,和窄波束。寬波束(圖1-b)的傳(chuan) 感器會(hui) 檢測到任何在波束範圍的物體(ti) ,它可以檢測到物體(ti) 的距離,但是確無法檢測到物體(ti) 的方位,誤差最高會(hui) 有100度左右,機器人將無法準確的確定其避障的動作。當然,作為(wei) 隻要探測物體(ti) 有或者無的用途來說,寬波束的傳(chuan) 感器是比較理想的。同理,窄波束可以相對寬波束獲得更加精確的方位角。在選擇超聲波傳(chuan) 感器的時候,這個(ge) 波形特性是必須要考慮的。
超聲波的問題
超聲波傳(chuan) 感器應用起來原理簡單,也很方便,成本也很低。但是目前的超聲波傳(chuan) 感器都有一些缺點,比如,反射問題,噪音,交叉問題。
反射問題
如果被探測物體(ti) 始終在合適的角度,那超聲波傳(chuan) 感器將會(hui) 獲得正確的角度。但是不幸的是,在實際使用中,很少被探測物體(ti) 是能被正確的檢測的。圖二給出了幾個(ge) 例子。
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圖2:聲波反射
圖2.a中的情況叫做三角誤差,當被測物體(ti) 與(yu) 傳(chuan) 感器成一定角度的時候,所探測的距離和實際距離有個(ge) 三角誤差。
圖2.b中的情況叫做鏡麵反射,這個(ge) 問題和高中物理中所學的光的反射是一樣的。在特定的角度下,發出的聲波被光滑的物體(ti) 鏡麵反射出去,因此無法產(chan) 生回波,也就無法產(chan) 生距離讀數。這時超聲波傳(chuan) 感器會(hui) 忽視這個(ge) 物體(ti) 的存在。
圖2.c中的情況可以叫做多次反射。這種現象在探測牆角或者類似結構的物體(ti) 時比較常見。聲波經過多次反彈才被傳(chuan) 感器接收到,因此實際的探測值並不是真實的距離值。
這些問題可以通過使用多個(ge) 按照一定角度排列的超聲波圈來解決(jue) 。通過探測多個(ge) 超聲波的返回值,用來篩選出正確的讀數。
噪音
雖然多數超聲波傳(chuan) 感器的工作頻率為(wei) 40-45Khz,遠遠高於(yu) 人類能夠聽到的頻率。但是周圍環境也會(hui) 產(chan) 生類似頻率的噪音。比如,電機在轉動過程會(hui) 產(chan) 生一定的高頻,輪子在比較硬的地麵上的摩擦所產(chan) 生的高頻噪音,機器人本身的抖動,甚至當有多個(ge) 機器人的時候,其它機器人超聲波傳(chuan) 感器發出的聲波,這些都會(hui) 引起傳(chuan) 感器接收到錯誤的信號。
這個(ge) 問題可以通過對發射的超聲波進行編碼來解決(jue) ,比如發射一組長短不同的音波,隻有當探測頭檢測到相同組合的音波的時候,才進行距離計算。這樣可以有效的避免由於(yu) 環境噪音所引起的誤讀。
交叉問題
交叉問題是當多個(ge) 超聲波傳(chuan) 感器按照一定角度被安裝在機器人上的時候所引起的,如圖3所示。
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圖3:交叉對話問題
超聲波X發出的聲波,經過鏡麵反射,被傳(chuan) 感器Z和Y獲得,這時Z和Y會(hui) 根據這個(ge) 信號來計算距離值,從(cong) 而無法獲得正確的測量。
解決(jue) 的方法可以通過對每個(ge) 傳(chuan) 感器發出的信號進行編碼。讓每個(ge) 超聲波傳(chuan) 感器隻聽自己的聲音。
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