GD32F470_US-016 模拟电压输出 双量程 模拟量 超声波测距模块 高精度

2.18 US-016电压式超声波测距传感器

US-016是市场上唯有的一款模拟量输出的超声波测距模块,输出的模拟电压和距离值成正比,可以方便的和其他系统相连,US-016工作稳定可靠。
US-016超声波测距模块可实现2cm~3m的非接触测距功能,供电电压为5V,工作电流为3.8mA,支持模拟电压输出,工作稳定可靠。本模块根据不同应用场景可设置成不同的量程(大测量距离分别为1m和3m);当Range管脚悬空时,量程为3m。US-016能将测量距离转化为模拟电压输出,输出电压值与测量距离成正比。

2.18.1 模块来源

采购链接:
US-016 模拟电压输出 双量程 模拟量 超声波测距模块 高精度
资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c08JuBQ

2.18.2 规格参数

工作电压:3.3V-5V
工作电流:3.8MA
感应角度:小于15度
探测距离:2CM-300CM
探测精度:0.3CM+1%
输出方式: 模拟电压
管脚数量:4 Pin
工作电流:3.8MA
感应角度:小于15度
探测距离:2CM-300CM
探测精度:0.3CM+1%
输出方式: 模拟电压
管脚数量:4 Pin

2.18.3 移植过程

我们的目标是在梁山派GD32F470上能够判断前方障碍物距离的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程。

2.18.3.1 查看资料

模块上电后,系统首先判断 Range 引脚的输入电平,根据输入电平状态来设置不同的量程。当 Range 引脚为高电平时,量程为 3m,当 Range 管脚为低电平时,量程为 1m。然后,系统开始连续测距,同时将测距结果通过模拟电压在 Out 管脚输出。当距离变化时,模拟电压也会随之进行变化。模拟电压与测量距离成正比,模拟电压的输出范围是0~Vcc。

  • 当系统量程为 1m 时,测量距离为:L = 1024*Vout/Vcc(mm)。当输出电压为 0V 对应距离为 0m,输出 Vcc 对应为 1.024m。
  • 当系统量程为 3m 时,测量距离为:L = 3096*Vout/Vcc(mm)。 当输出电压为 0V 对应距离为 0m,输出 Vcc 对应为 3.072m。

2.18.3.2 引脚选择

超声波模块立创·梁山派
VCC3V3
range浮空
outPC1
GNDGND

在这里插入图片描述

2.18.3.3 移植至工程

移植步骤中的导入.c和.h文件与上一节相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_US016.c与bsp_US016.h。见2.2.3.3 移植至工程。这里不再过多讲述。移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_US016.c中,编写如下代码。

/********************************************************************************* 文 件 名: bsp_US016.c* 版 本 号: 初版* 修改作者: LC* 修改日期: 2023年04月06日* 功能介绍:          ******************************************************************************* 注意事项:
*********************************************************************************/#include "bsp_US016.h"
#include "systick.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "stdio.h"//超声波量程 Range接地量程为1  Range接VCC量程为3  浮空量程为3 
//测试时,Range浮空,故量程为3#define RANGE   0       //=0则量程为3米  =1则量程为1米/******************************************************************* 函 数 名 称:US016_GPIO_Init* 函 数 说 明:US016超声波模块引脚初始化* 函 数 形 参:无* 函 数 返 回:无* 作       者:LC* 备       注:
******************************************************************/
void US016_GPIO_Init(void)
{/* 开启时钟 */rcu_periph_clock_enable(RCU_OUT);   /* 使能ADC时钟 */rcu_periph_clock_enable(RCU_OUT_ADC);                /*        配置AO为浮空模拟输入模式        */gpio_mode_set(PORT_OUT, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_OUT); /*        配置ADC为独立模式        */adc_sync_mode_config(ADC_SYNC_MODE_INDEPENDENT);/*        使能连续转换模式        */adc_special_function_config(PORT_OUT_ADC, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE);/*        使能扫描模式        */adc_special_function_config(PORT_OUT_ADC, ADC_SCAN_MODE, ENABLE);/*        数据右对齐        */        adc_data_alignment_config(PORT_OUT_ADC, ADC_DATAALIGN_RIGHT);/*        ADC0设置为规则组  一共使用 CHANNEL_NUM 个通道                */  adc_channel_length_config(PORT_OUT_ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL, CHANNEL_NUM);/*        ADC规则通道配置:ADC0的通道CHANNEL_ADC的扫描顺序为0;采样时间:15个周期                */  /*        DMA开启之后 gt_adc_val[x][0] = PC1的数据   */adc_regular_channel_config(PORT_OUT_ADC, 0, CHANNEL_OUT_ADC, ADC_SAMPLETIME_15);/*        ADC0设置为12位分辨率                */  adc_resolution_config(PORT_OUT_ADC, ADC_RESOLUTION_12B); /*        ADC外部触发禁用, 即只能使用软件触发                */  adc_external_trigger_config(PORT_OUT_ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL, EXTERNAL_TRIGGER_DISABLE);/*        ADC0使能 */adc_enable(PORT_OUT_ADC);/*        等待ADC稳定                */  delay_1ms(1);/*        开启ADC自校准                */adc_calibration_enable(PORT_OUT_ADC); /*        开启软件触发ADC转换                */adc_software_trigger_enable(PORT_OUT_ADC, ADC_REGULAR_CHANNEL); 
}                           /******************************************************************* 函 数 名 称:Get_ADC_Value* 函 数 说 明:对ADC值进行平均值计算后输出* 函 数 形 参:num采集次数* 函 数 返 回:对应扫描的ADC值* 作       者:LC* 备       注:无
******************************************************************/
unsigned int Get_ADC_Value(unsigned int num)
{unsigned int Data=0;int i = 0;for( i = 0; i < num; i++ ){/*        读取ADC常规组数据寄存器  */Data += adc_regular_data_read(ADC0);delay_1ms(1);}Data = Data/num;return Data;
}
/******************************************************************* 函 数 名 称:Get_distance* 函 数 说 明:读取测距距离* 函 数 形 参:无* 函 数 返 回:浮点型的测距的距离* 作       者:LC* 备       注:
量程为3米时距离公式为:L = (A*3072/4096)*(Vref/Vcc)
量程为1米时距离公式为:L = (A*1024/4096)*(Vref/Vcc)Vref 为 ADC 的参考电压,Vcc 为 US-016 的电源电压
******************************************************************/
float Get_distance(void)
{float distance = 0;unsigned int d = Get_ADC_Value(30);#if !RANGE  distance = d * 0.75;#elsedistance = d * 0.25;#endifreturn distance;
}

在文件bsp_US016.h中,编写如下代码。

#ifndef _BSP_US016_H_
#define _BSP_US016_H_#include "gd32f4xx.h"#define RCU_OUT           RCU_GPIOC
#define PORT_OUT           GPIOC
#define GPIO_OUT           GPIO_PIN_1#define RCU_OUT_ADC          RCU_ADC0
#define PORT_OUT_ADC         ADC0
#define CHANNEL_OUT_ADC      ADC_CHANNEL_11//采样通道数 
#define CHANNEL_NUM     1void US016_GPIO_Init(void);
float Get_distance(void);
#endif

移植现象:距离20CM处摆放障碍物,输出换算后的实际距离。在这里插入图片描述
移植成功示例,见文件2.18.4-1 。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/600325.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Docker容器(六)网络配置与数据卷

一、高级网络配置 1.1概述 当 Docker 启动时&#xff0c;会自动在主机上创建一个 docker0 虚拟网桥&#xff0c;实际上是 Linux 的一个 bridge&#xff0c;可以理解为一个软件交换机。它会在挂载到它的网口之间进行转发。 同时&#xff0c;Docker 随机分配一个本地未占用的私有…

【Spring Security】3.底层原理

文章目录 一、引入二、Filter1&#xff09;DelegatingFilterProxy2&#xff09;FilterChainProxy3&#xff09;SecurityFilterChain4&#xff09;Multiple SecurityFilterChain 一、引入 官方文档&#xff1a;Spring Security的底层原理 Architecture&#xff1a;整个SpringS…

【Qt 学习笔记】如何在Qt中打印日志 | qDebug的使用 | Assistant的使用

博客主页&#xff1a;Duck Bro 博客主页系列专栏&#xff1a;Qt 专栏关注博主&#xff0c;后期持续更新系列文章如果有错误感谢请大家批评指出&#xff0c;及时修改感谢大家点赞&#x1f44d;收藏⭐评论✍ 如何在Qt中打印日志 | qDebug的使用 文章编号&#xff1a;Qt 学习笔记…

宁波卓越绩效模式导入验收

&#x1f600;宁波卓越绩效&#x1f495;模式导入验收&#xff0c;&#x1f3c5;不仅是对企业&#x1f381;管理水平的全面检验&#xff0c;更是&#x1f680;推动企业&#x1f692;追求卓越、实现&#x1f99a;持续发展的重要契机。&#x1f333;这一模式的导入&#xff0c;意…

23.oracle保留两位小数、小数点后不足两位的补0

to_char()函数&#xff1a;转化数字型指定小数点位数的用法/* to_char(0.1,fm9999990.00) */

FreeRtos入门-8 调试

调试 0&#xff0c;打印状态&#xff08;略&#xff09; 1&#xff0c;断言 在编程中&#xff0c;断言是一种一阶逻辑&#xff0c;即一个结果为真或假的逻辑判断式。其目的是表示与验证软件开发者预期的结果。当程序执行到断言的位置时&#xff0c;对应的断言应该为真。如果断言…

海量智库 | ANY权限原理介绍

ANY权限是Vastbase中的一种特殊的管理权限&#xff0c;用户能够通过ANY权限执行更广泛的操作&#xff0c;更加便利的管理数据库。 本文将为您介绍ANY权限管理的相关原理。 ANY权限管理相关解释 ANY权限管理&#xff0c;是对数据库内的某一类对象的所有实体进行特定的权限管理…

国内ChatGPT大数据模型

在中国&#xff0c;随着人工智能技术的迅猛发展&#xff0c;多个科技公司和研究机构已经开发出了与OpenAI的ChatGPT类似的大型语言模型。这些模型通常基于深度学习技术&#xff0c;尤其是Transformer架构&#xff0c;它们在大量的文本数据上进行训练&#xff0c;以理解和生成自…

酱油行业市场需求及广阔前景分析

随着居民消费升级&#xff0c;对高品质生活的向往使得酱油市场需求持续增长。消费者对酱油的功能性需求日益细分&#xff0c;追求健康、天然与个性化的产品特性&#xff0c;从而推动了市场的多元化进步。 同时&#xff0c;餐饮业的蓬勃发展以及外卖市场的扩大&#xff0c;均为酱…

解决nginx代理后,前端拿不到后端自定义的header

先说结论&#xff0c;因为前端和nginx对接&#xff0c;所以需要在nginx添加如下配置向前端暴露header add_header Access-Control-Expose-Headers Authorization 排查过程 1.后端设置了Authorization 的响应头作为token的返回&#xff0c;前后端本地联调没有问题 response.s…

隔离放大器 用途 组成 应用领域

隔离放大器用于防止数据采集器件遭受远程传感器出现的潜在破坏性电压的影响。这些放大器还用于在多通道应用中放大低电平信号。它们也可以消除由接地环路引起的测量误差。由于不需要附加的隔离电源&#xff0c;带有内部变压器的隔离放大器可以降低电路成本 它由仪器放大器&…

LeetCode-33. 搜索旋转排序数组【数组 二分查找】

LeetCode-33. 搜索旋转排序数组【数组 二分查找】 题目描述&#xff1a;解题思路一&#xff1a;二分查找。1.找哨兵节点&#xff08;nums[0]或nums[-1]&#xff09;可以确定nums[mid]位于前一段或后一段有序数组中。2. 就是边界left和right的变换&#xff0c;具体看代码。解题思…