超聲波發射電路圖如下圖所示。超聲換能器外加電壓的大小是決定探測距離遠近的一個重要因素。外加電壓能影響換能器內部壓電陶瓷材料的電場強度,進而影響振膜形變量和壓電轉換效率。目前常用的一種方法是采用7404 系列的反相器作為超聲發射換能器的電壓驅動芯片,盡管這種方案設計簡單,價格也很低,但它產生的驅動峰峰電壓較低,最高也僅有7v 左右,大大縮短了探測距離。針對這種情況,本文決定采用MAX232 代替反相器,以推挽的方式來增大超聲發射換能器的發射驅動電壓,提高壓電轉換效率。通過實驗測的,MAX232 可將5v左右的TTL 電平轉換成9.2v 左右的232 電平,峰峰值可達18.5v,探測距離可達5m,占空比也近似50%,克服了探測距離近的缺點,而且其他性能指標完全符合設計要求。本方案發送的超聲波以10 個周期為一個序列,兩個序列之間相隔32768us,即T1 定時器溢出的時間。當T1 溢出時,系統顯示錯誤并重新發射超聲波進入到下一次測量。系統發射電路如圖2 所示。
圖 系統發射電路圖
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