智能金属探测仪的设计与实现.doc
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1、本科生毕业设计智能金属探测仪的设计与实现Design and implementation of intelligent metal detector 学 生 姓 名专 业学 号指 导 教 师学 院长春理工大学毕业设计摘 要本文着重介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能金属探测仪的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。该金属探测仪以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件UGN3503作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。系统软件采用汇编语言编写。在软件设计中,采用了
2、数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。此外,文中还对影响金属探测仪的灵敏度与稳定性的因素进行了探讨,认为仪器的工作频率、检测线圈的尺寸及匝数等是影响灵敏度的主要因素;而应用现场的环境温度、湿度及线圈的制作工艺和供电电源的稳定程度是仪器稳定性的影响因素。关键词:单片机 金属探测仪 线性霍尔元件 电磁感应 灵敏度AbstractThis paper describes the compositions of hardware and software, working principles and the functions of an intelligent met
3、al detector which mainly consists of AT89S52 Single Chip Micyoco and linear Hall-Effect Sensor. The equipment adopts UGN3503U linear hall-effect sensor as probe to detect the magnetic field change of the centre of a search coil resulted from eddy current effect and turn this magnetic field change in
4、to voltage change. The SCM measures the peak value of voltage and compares it with reference voltage. Then determine whether detect metal or not. In case of detection of a metallic mass, the Metal Detector provides an acoustical and optical alarm. The systems software drops the assembler language to
5、 be written. Inside the software, the digital filter technology is utilized to eliminate the jamming. So the stability of system and the measuring veracity are improved. The effect of all factors on sensitivity and stability of Metal Detector are discussed in this paper. It is concluded that the ope
6、rating frequency, the size of the search coil and turns are the main factors affected on the sensitivity of the instrument; the environment temperature and humidity in site, the winding technology of coils and the stability of power supply are the factors effected on stability of instrument.KEY WORD
7、S:SCM (Single Chip Micyoco) Metal detector Linear hall-effect sensor Electric-magnetic induction sensitivity目 录摘 要IAbstractII第1章 分析探测金属的理论依据111 金属探测器的研究意义112 金属探测器的发展现状及发展趋势113 金属探测器理论依据214 主要性能分析3第2章 硬件电路设计521 系统组成522 电路原理图523 硬件电路功能描述6231 线性霍尔传感器7232 放大和峰值检波电路9233 A/D转换电路1024 系统控制单元1325 显示警告电路1526
8、 电源电路1527 整机工作原理描述16第三章 系统软件设计1731 软件设计思想1732 数字滤波及算法说明1733 主程序流程图1934 主要子程序模块设计19341 初始化子程序19342 中断服务程序20343 数字滤波程序设计21344 发光与报警模块23第四章 结论与展望2541 结论2542 展望25参考文献27致 谢2829第1章 分析探测金属的理论依据11 金属探测器的研究意义金属探测器作为一种最重要的安全检查设备,己被广泛地应用于社会生活和工业生产的诸多领域。比如在机场、大型运动会(如奥运会)、展览会等都用金属探测器来对过往人员进行安全检测,以排查行李、包裹及人体夹带的刀具
9、、枪支、弹药等伤害性违禁金属物品;工业部门(包括手表、眼镜、金银首饰、电子等生产含有金属产品的工厂)也使用金属探测器对出入人员进行检测,以防止贵重金属材料的丢失;目前,就连考试也开始启用金属探测器来防止考生利用手机等工具进行作弊1。由此可见,金属探测器对工业生产及人身安全起着重要的作用。而为了能够准确判定金属物品藏匿的位置,就需要金属探测器具有较高的检测精度。目前,国外虽然己有较为完善的系列产品(如ElPaso,CeiaUSA,Ranger&Metorex等厂商的产品),但价格极其昂贵;国内传统的金属探测器则是利用模拟电路进行检测和控制的,其电路复杂,探测灵敏度低,且整个系统易受外界环境如温度
10、、湿度、电焊等诸因素的干扰。本文介绍的基于单片机控制的智能型金属探测器,采用灵敏度极高的线性霍尔元件作为传感器,感应由于金属出现引起的探测线圈周围磁场的变化,提高了检测精度;处理部件则采用AT89S52单片机作为检测和控制核心,对检测结果进行分析判断,有效地保证了检测原理的实施;此外,利用软件滤波的方法代替了传统探测器复杂的模拟电路器件,大大提高了系统的可靠性、灵敏度和抗干扰性。适用于对邮件、行李、包裹及人体夹带的伤害性金属物品(如:刀具、枪械、武器部件、弹药和金属包装的炸药等)的检测,可用于海关、机场、车站、码头的安全检查。也可用于探测隐藏于墙内、护墙板内侧、空洞和土壤中的上述物品和其他金属
11、物2。12 金属探测器的发展现状及发展趋势全球第一台金属探测器诞生于1960年,最初的金属探测器主要应用于工矿企业,其为检查矿产纯度和提高效益的得力帮手。随后于1970年,随着社会的不断发展,金属探测器被引入一个新的应用领域安全检查,其广泛运用于民航、公安、缉私和边防等领域,也就是今天我们所使用的金属探测器的雏形,它的出现意味着人类对安全的认知已步入了一个新的时代。一个产品的出现带动了一个行业的发展,于是安检这个既陌生又熟悉的行业开始进入市场。随着国内安全防护行业的蓬勃发展,在安检领域,国内出现了多个金属探测器生产厂商,但在国内市场占有率上来看国外品牌占有80%的市场份额,民航市场也一直是国内
12、金属探测器的禁区。究其原因,大部分是因为产品质量不过关导致相关质量认证书拿不到。其实,国内金属探测器产品的研发、生产和推广,近几年已获得较大进步。但是,犹如其他电子类产品一样,金属探测器同样出现了电路仿制、性能相同、功能繁多、华而不实的现象。某些所谓生产厂商这种投入小、研发周期短的商业行为势必导致产品的一致性差,可靠性低以及安检产品社会信誉度降低,设备从根本上保证不了安检要求。在70年代,随着航空业迅速发展,劫机和危险事件的发生使航空及机场安全逐渐受到重视,于是在机场众多设备中金属探测门扮演着排查违禁物品的重要角色。同样在70年代,由于金属探测门在机场安检中的崭露头角,大型运动会(如奥运会)展
13、览会及政府重要部门的安全保卫工作中开始启用金属探测门作为必不可少的安检仪器。发展到80年代,监狱暴力案件呈直线上升趋势,如何及早有效预防并阻止暴力案件发生成了监狱管理工作中的重中之重,在依靠警员对囚犯加强管理的同时,金属探测门再次成为了美国、英国、比利时等发达国家监狱管理机构必备的安检设备,形成平均每300个囚犯便使用一台金属探测门应用于安全检查;与此同时西方兴起的“寻宝热”,也使手持式、便携式金属探测器得到长足的发展。进入90年代,迅速升温的电子制造业成了这个时代的宠儿,大型的电子公司为了减少产品流失、结束员工与公司之间的尴尬局面,陆续采用金属探测门和手持式金属探测器作为管理员工行为、减少产
14、品流失的利刃,于是金属探测器又有了它新的角色产品防盗。40多年过去了,金属探测器经历了几代探测技术的变革,从最初的信号模拟技术到连续波技术直到今天所使用的数字脉冲技术,金属探测器简单的磁场切割原理被引入多种科学技术成果。无论是灵敏度、分辨率、探测精确度还是工作性能上都有了质的飞跃。应用领域也随着产品质量的提高延伸到了多个行业。13 金属探测器理论依据金属探测器是采用线圈的电磁感应原理来探测金属的。根据电磁感应原理,当有金属物靠近通电线圈平面附近时,将发生如下现象和效应3;图1-1 通电线圈工作示意图(1)线圈介质条件的变化:当金属物接近通电线圈时,将使通电线圈周围的磁场发生变化,如图1-1,对
15、于半径为R的单匝圆形电感线圈,当其中通过交变电流I=Imcos时,线圈周围空间产生交变磁场,根据毕奥一萨伐尔定律可计算出线圈中心轴线上一点的磁感应强度B为4: (1-1)其中,=0r ,为介质的磁导率,r为相对磁导率,0为真空磁导率。对于紧密缠绕N匝的线圈,线圈中心轴线上一点的磁感应强度则为5: (1-2)由公式(1-2)可知,当线圈有效探测范围内无金属物时,r =1(非金属的相对磁导率),线圈中心磁感应强度B保持不变,当线圈有效探测范围内出现铁磁性金属物时,r会变大,B随r也会变大。(2)涡流效应6:根据电磁理论,我们知道,当金属物体被置于变化的磁场中时,金属导体内就会产生自行闭合的感应电流
16、,这就是金属的涡流效应。涡流要产生附加的磁场,与外磁场方向相反,削弱外磁场的变化。据此,将一交流正弦信号接入绕在骨架上的空心线圈上,流过线圈的电流会在周围产生交变磁场,当将金属靠近线圈时,金属产生的涡流磁场的去磁作用会削弱线圈磁场的变化。金属的电导率越大,交变电流的频率越大,则涡电流强度越大,对原磁场的抑制作用越强。通过以上分析可知,当有金属物靠近通电线圈平面附近时,无论是介质磁导率的变化,还是金属的涡流效应均能引起磁感应强度B的变化。对于非铁磁性的金属,包括抗磁体(如:金、银、铜、铅、锌等)和顺磁体(如锰、铬、钦等) r 1,较大,可以认为是导电不导磁的物质,主要产生涡流效应,磁效应可忽略不
17、计;对于铁磁性金属(如:铁、钻、镍) r 很大,也较大,可认为是既导电又导磁物质,主要产生磁效应,同时又有涡流效应7。本设计正是基于这样的理论,来寻找一种适合的传感器来感应线圈的磁场变化,并把磁场信号的变化转变成电信号的变化,从而实现单片机的控制。正是本着这样一个设计思路来构建系统的硬件电路。14 主要性能分析金属探测器的工作频率、灵敏度和稳定性是仪器的主要技术指标。1工作频率为24KHz,选择24KHz的超长波频率是为了减弱土壤对电磁波的影响。2灵敏度分析 由公式(1-2)即: 可知:(1)检测线圈的尺寸对仪器的灵敏度有影响。探测器的灵敏度与探测线圈的尺寸大小有关,尺寸大即探测面积大,则线圈
18、中心磁场强度低,在靠近线圈绕组附近磁场强度较高,霍尔元件固定在线圈中心,为了确保通过其磁通量,探测线圈的尺寸就不宜太大,具体尺寸通过实验确定。(2)检测线圈的匝数对仪器的灵敏度有影响。当检测线圈尺寸一定时,则匝数越少其灵敏度越高。但为了确保通过霍尔元件的磁通量,匝数的减少也是有限的,需通过实验来确定最佳匝数89。3稳定性分析.线圈的杂散电容与人体感应电容均可引起频率变化而产生伪信号。.环境温度的变化,仪器元件参数也会改变,影响仪器工作的稳定。.应尽量减少线圈与电路之间引线的长度,以减少分布电容,采用屏蔽线减少外界对其干扰。第2章 硬件电路设计21 系统组成如图2-1所示,整个探测系统以8位单片
19、机AT89S52作为控制中心,其硬件电路分为两个部分,一部分为线圈震荡电路,包括:多谐振荡电路,放大电路和探测线圈;另一部分为控制电路,包括:UGN3503型线性霍尔元件、前置放大电路、峰值检波电路、ADC0809模数转换器、AT89S52单片机、LED显示电路、声音报警电路及电源电路等1011。a.线圈振荡电路探测线圈放大电路多谐振荡器 b.控制电路霍尔元件放大峰值检波A/DCPUAT89S52报警显示电源图2-1 系统结构块图22 电路原理图根据系统结构块图和金属探测器的特点,设计的整体电路图如图2-2所示图2-2 基于单片机控制的智能型金属探测器原理图23 硬件电路功能描述(1)线圈振荡
20、电路图2-3 线圈振荡电路原理图工作过程中,由555定时器构成一个多谐振荡器,产生一频率为24KHz、占空比为2/3的脉冲信号。振荡器的频率计算公式为12: (2-1)图示参数对应的频率为24KHz的超长波频率是为了减弱土壤对电磁波的影响。从多谐振荡器输出的正脉冲信号经过电容C8输入到Q1的基极(Q1为125的9013H),使其导通,经Q1放大之后,就形成了频率稳定度高、功率较大的脉冲信号输入到探测线圈L1中,再线圈内产生瞬间较强的电流,从而使线圈周围产生恒定的交变磁场。由于在脉冲信号作用下,Q1处于开关工作状态,而导通时间又非常短,所以非常省电,可以利用9V电池供电13。231 线性霍尔传感
21、器在电路设计中,选用了美国ALLEGRO公司生产的UGN3503U线性霍尔传感器,来检测通电线圈L1周围的磁场变化。UGN3503U线性霍尔传感器的主要功能是可将感应到的磁场强度信号线性地转变为电压信号14。他的功能框图和输出特性示于图2-4和图2-5。 图2-4 UGN3503U的功能框图 图2-5 UGN3503U的磁电转换特性曲线霍尔元件是依据霍尔效应制成的器件。如图2-6所示,在一块半导体薄片上两端通一电流I,并加上和片子表面垂直的磁场B,在薄片的横向两侧会出现一个电压,如图2-6中的UH,这种现象就是霍尔效应。UHdWIB图2-6 霍尔效应原理图I这种现象的产生,是因为通电半导体片中
22、的载流子在磁场产生的洛仑兹力的作用下,分别向片子横向两侧偏转和积聚,因而形成一个电场,称作霍尔电场。霍尔电场产生的电场力和洛仑兹力相反,它阻碍载流子继续堆积,直到霍尔电场力和洛仑兹力相等11。这时,片子两侧建立起一个稳定的电压,这就是霍尔电压UH,霍尔电压UH可用下式表示: (V) (2-2)式中RH-霍尔常数(m3C-1);I-电流(A);B-磁感应强度(T);d-霍尔元件的厚度(m)令KH=RH/d(VA-1Wb-1m2),得到UH=KHIB(V) (2-3)由上式可知,霍尔电压的大小成正比于控制电流I和磁感应强度B。KH称为霍尔元件的灵敏度,它与元件材料的性质与几何尺寸有关。因此当外加电
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