车辆防撞专业系统设计.doc
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1、 山东农业大学 毕 业 论 文 基于路面条件跟车距离检测与预警系统设计装订线院 部 机械与电子工程学院专业班级 车辆工程二班 届 次 学生姓名 刘立成 学 号 0632 指引教师 吕钊钦 专家 二一七年六月十一日目 录摘要1Abstract 21绪论31.1 课题提出及意义31.2 课题研究现状31.3 课题研究内容和预期目的42系统设计理论根据52.1 安全跟车距离52.2 制动距离52.2.1 制动过程分析52.2.2 制动距离计算62.2.3 不同路面条件下制动距离建模73系统硬件设计73.1 系统总体设计73.2 微解决器83.2.1 微解决器选取83.2.2 单片机最小硬件系统电路设
2、计83.3 测速模块93.3.1 测速传感器选取93.3.2 测速电路设计103.3.3 速度计算模型113.4 雨滴感应模块113.5 测雨量模块113.5.1 雨量传感器选取113.5.2 雨量传感器检测原理123.5.3 雨量传感器发射电路133.5.4 雨量传感器接受电路133.6 声光报警模块143.7 测距模块153.7.1 测距传感器选取153.7.2 测距模块电路设计163.8 稳压电路174软件设计184.1 测速子系统程序设计184.2 测距子系统程序设计184.3 软件调试185总结19参照文献20致 谢21附录22ContentsAbstract21 Introduct
3、ion31.1 Proposition and significance of the subject41.2 Current research situation41.3 Content and expectation of the research42 Theoretical basis of system design52.1 Safe following distance62.2 Braking distance62.2.1 Braking process analysis62.2.2 Braking distance calculation62.2.3 Modeling of bra
4、king distance under different road conditions73 System hardware design83.1 Overall design of the system83.2 Microprocessor83.2.1 Microprocessor options93.2.2 Single chip microcomputer,minimum hardware system,circuit design93.3 Tachometer module93.3.1 Selection of speed sensor103.3.2 Speed measuring
5、circuit design103.3.3 Calculation model of velocity113.4 Raindrop sensing module123.5 Rainfall measuring module123.5.1 Selection of rain sensors133.5.2 Detection principle of rain sensor133.5.3 Rain sensor transmitting circuit143.5.4 Receiving circuit of rain sensor143.6 Acoustooptic alarm module143
6、.7 Ranging module153.7.1 Range sensor selection163.7.2 Circuit design of ranging module163.8 Voltage stabilizing circuit174 Software design184.1 Speed subsystem program184.2 Ranging subsystem18 4.3 Software debugging185 Summary19Reference20Thank21Appendix22基于路面条件跟车距离检测与预警系统设计刘立成(山东农业大学 机械与电子工程学院 泰安2
7、71018)摘要:本文讲述了一种基于AT89S52单片机安全跟车距离检测与预警系统。该系统由霍尔速度传感器、微波雷达测距传感器、雨滴感应器、雨量传感器、报警装置等模块构成,采用52单片机和DSP作为数据解决单元。汽车制动距离受路面附着系数和车速影响,因而用测速传感器和雨量传感器来测速和拟定路面附着系数进而拟定汽车制动距离。用测距传感器测得跟车距离与制动距离相比较进而判断汽车行驶时与否存在安全隐患。雨量传感器和测距传感器不需要在汽车任何行驶条件下始终保持工作状态,因而该系统采用两个单片机将各传感器分隔在两个子系统中,第一种单片机依照雨滴信号和速度信号通过继电器来控制测距雷达和雨量传感器电源通断。
8、采用两个子系统可以减少系统发热和减少功耗。核心词:单片机 微波雷达 雨量传感器 霍尔传感器 报警装置Design of vehicle following distance detection and warning system based on road conditionLicheng Liu(Shandong Agricultural University,School of mechanical and Electronic Engineering,Taian271018)Abstract This paper describes a security and vehicle dis
9、tance detection and warning system based on AT89S52 microcontroller. The system is composed of Hall speed sensor,microwave radar sensor,rainfall sensor,alarm device and so on. The microcontroller and DSP are used as data processing units. The braking distance of the vehicle is affected by the coeffi
10、cient of road adhesion and the speed of the vehicle. Therefore,the speed sensor and the rainfall sensor are used to speed up and determine the coefficient of road adhesion,and then determine the braking distance of the vehicle. The distance measured with the distance sensor is compared with the brak
11、ing distance,so as to judge whether there is any hidden danger when the vehicle is running. The rainfall sensor and ranging sensor does not need to keep working in any driving condition of the vehicle,so the system uses two microcontroller to each sensor and separated into two subsystems,the first s
12、ingle-chip based on Raindrop signal and speed signal through the relay to control the radar rainfall sensor and power off. Using two subsystems can reduce system heating and reduce power consumption.Keywords:MCU,millimeter wave radar,hall sensor,rainfall sensor,alarm device1 绪论1.1 课题提出及意义 随着人们生活水平提高
13、,国内汽车保有量逐年增长,各类交通事故发生频率也不断增长,据国家记录局记录交通事故总数为187781起,其中汽车交通事故为129155起。交通事故中汽车碰撞事故占很大某些,因而汽车防撞报警是亟待解决问题。高速公路上发生交通事故普通比较突然,驾驶员往往没有充分时间采用恰当办法。欧洲科学家专门做过一项研究:驾驶员只要在碰撞危险发生前0.5秒内得到预警,就至少可以避免60%追尾事故,30%迎面碰撞事故和50%路面有关事故。如果有一秒钟“预警”时间将会避免90%交通事故1。因而汽车就越来越需要配备跟车距离检测和预警装置使驾驶员有充分反映时间。 被动安全装置普通指是在交通安全事故发生之后能尽量减小人体损
14、伤安全装置,涉及对乘客以及行人保护。这种装置不能防止或避免交通事故发生它们只能在事故发生时,在很大限度上减轻人身伤害限度。汽车发展进程中,人们重要把精力集中在汽车被动安全性方面研究。例如:在汽车上使用安全玻璃、在汽车前部或后部安装保险杠、在汽车上装备安全座椅、在汽车外壳周边安装某种弹性材料、在前排座椅设立保护系统、在车内有关部位安装安全带及安全气囊。所有这些安全办法都不能从主线上解决汽车发生碰撞时导致问题。 积极安全运用智能视野增强系统、全方位车辆防撞系统、智能路线控制系统扩展驾驶员感知环境和控制车辆能力,将保护提到事故发生之前。因此具备积极安全汽车,固然就有着比较高避免事故能力,特别在突发状
15、况条件下保证汽车安全。安全跟车距离检测与预警系统就是一种积极安全系统,它能有效对汽车行驶环境做出精确判断达到减少事故发生率目。1.2 课题研究现状 交通事故具备不可预知性,为减少其发生数,优化寻常交通秩序,如何更好地运用已有计算机与信息技术,提高道路交通安全与效率成为了国内外研究热点。人们普遍以为80年代后开展智能化交通系统研究是解决各类交通安全问题有效途径2。智能车是计算机、通讯等最新科技成果与当代汽车工业互相结合产物,因而可以更好地理解人们意图使驾驶更加安全以便。普通具备自动驾驶、自动变速,甚至具备自动辨认道路功能。此外,智能车内各种辅助设施也一应电脑化,经常给人以新颖感3。智能车辆是一套
16、集环境意识,规划决策,多层次辅助驾驶等功能于一体综合系统,重点是对电脑、当代感知、信息融合、通讯、人工智能和自动控制技术应用,是典型高科技综合体,具备自动辨认路障,自动报警,自动制动,自动维持安全距离和巡航控制等功能。智能车辆致力于提高汽车安全性能,舒服性能和提供优良人车交互界面,是智能交通系统发展重点,是世界汽车工程研究热点和汽车行业发展新势头重要构成某些。随着科学技术发展,特别是计算机技术、控制技术、信息技术、人工智能、电子技术跨越式发展,智能车辆技术已经实现了技术基本。当前,智能车辆技术重要应用于汽车和重型车辆碰撞预警系统,防碰撞辅助驾驶系统,智能速度适应和自动化运营。其军事应用更加广泛
17、和重要。智能车是汽车行业将来发展趋势,也是人们日益规定将来汽车将来发展方向规定。 汽车防撞报警系统对提高汽车行驶安全十分重要。从1971年始,在国内外相继浮现了超声波、雷达、激光、机器视觉、红外以及交互式智能化等防撞报警系统研究或者产品。近几十年,美、日、西欧各国汽车制造公司投入了巨资,相继成功地研究出了单脉冲雷达系统与调制持续波雷达系统。以上两种体制下雷达防撞报警系统已应用在了国外某些汽车公司高档汽车中,但由于其成本较高而并未得到更加广泛运用4。近些年来,价格低廉且高性能DSP芯片已经浮现,其推动汽车防撞报警雷达技术研究与发展更上一步,使得汽车防撞报警雷达系统可以在普通汽车中得到应用与普及。
18、由于受到经济技术水平等因素影响,国内在汽车防撞报警技术上研究起步较晚。因而,相对于国外防撞报警系统研究水平,国内车用防撞报警系统研制水平依然较低。但在这方面研究已经得到业界高度注重。1.3 研究内容与技术参数 该设计旨在研究一种安全跟车距离检测与预警系统。与老式预警系统相比,该系统配备了雨量传感器,它可以依照受天气影响路面状况得出不同安全跟车距离然后与实际跟车距离相比较,进而发出相应报警信号。同步系统配备声音报警模块向驾驶员传递报警信号,而不采用显示屏或灯光警示装置,以使驾驶员集中精力驾驶。论文重要包括如下内容:(1) 系统微解决器选型;(2) 各种传感器比较选取,涉及雨量传感器、测距传感器、
19、速度传感器选取以及各种传感器测量原理简朴概述;(3) 系统工作原理讲述;(4) 系统各模块硬件设计;(5) 系统软件设计;(6) 最后对整个设计进行了总结及展望。某些技术参数规定如下工作电压(v) 5工作温度() -2080雷达调制频率(Hz) 100200雨量传感器工作频率(KHz) 382 系统设计理论根据2.1 安全跟车距离安全车距是指后方车辆为了避免与前方车辆发生意外碰撞而在行驶中与前车所保持必要间隔距离。保持安全车距是防止追尾事故最直接、最有效、最广泛和最主线办法。安全跟车距离没有绝对数字概念,它视详细状况而定。普通来说,车速越快、车重越大,安全车距所需要间隔长度也就越长。安全车距还
20、会受诸多其她因素影响,例如天气状况、光照强度、司机视力、刹车设备、路面状况等。本文以家用轿车为研究对象考虑车速及路面状况对安全跟车距离影响。为使后车足够安全假定前方车辆发生意外时及时静止不动,因而安全跟车距离应不不大于后车制动距离S。于是系统要测定关系转变为后车制动距离S与实际跟车距离L关系。当SL时,汽车行驶安全。当SL时,汽车行驶存在潜在危险。2.2 制动距离2.2.1 制动过程分析t1为驾驶员反映时间,普通在0.31.0s。t2为制动器作用时间,普通在0.30.9s。t3为持续制动时间,此段时间内减速度基本保持不变。驾驶员在松开制动踏板后,制动力消除还需要一段时间,t4普通在0.21.0
21、s。从汽车制动全过程来看,该过程总共涉及驾驶员见到信号后做出行动反映、制动器起作用、持续制动和放松制动四个阶段5。制动距离普通为开始踩着制动踏板到完全停车距离,但该系统制动距离需将驾驶员反映时间内汽车行驶距离S1考虑在内。因此制动距离S为驾驶员反映、制动器起作用、持续制动三个阶段汽车驶过距离S1、S2、S3之和。整个制动过程如图2-1所示FP,ab FP ab 0 t1 t1 t2 t2 t t1 t2 t3 t4 t0 图2-1 制动过程 2.2.2 制动距离计算在驾驶员反映时间段t1,汽车行驶距离由初始车速v0和驾驶员反映时间决定,计算公式为 (1) 在制动器作用时间内,汽车行驶距离指制动
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