交通事故现场防入侵设备设计

发布者:shmilyde最新更新时间:2021-06-10 来源: 21ic关键字:C8051F020 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0 引言
近年来,我国因交通事故现场防护技术手段缺乏、防护系统性差而引发的二次交通事故年均超过200起,死亡人数年均超过100人。


2003—2007年,在交通管理执法过程中因交通事故牺牲了数十名民警,2008年又有多名民警牺牲。高速公路上因为车辆行驶速度快,一旦发生二次事故,伤亡大,经济损失严重。发生二次事故常常和现场警戒有关。


目前,高速公路交通事故发生后,通常先到达的是勤务中队或者路政人员,他们先布置锥筒等警戒设施,在气候恶劣或者光照不理想的情况下,锥筒容易被忽视,被过往车辆碰撞偏离了它应在的位置,导致现场警戒出现漏洞,是二次事故发生的隐患。为了有效诱导驾驶人安全顺利通过警戒区域,研制一种智能交通事故现场防护设备显得尤为迫切。


智能交通事故现场防护设备需要能对来向车辆进行导向,当设备位置发生位移时能判断是不是因为车辆碰撞影响,当车辆对设备碰撞时,能快速发出信号。因此,通过磁传感器检测车辆、加速度传感器检测设备的位移,再经由单片机对传感器信号进行分析处理。

1 MMA7260加速度传感器
MMA7260是飞思卡尔公司采用MEMS工艺设计生产的低价格、低功耗、单芯片集成三轴加速度传感器,它采用2.2~3.6 V单电源供电,工作电流小于500μA。该传感器融合了信号调理、单极低通滤波器和温度补偿技术,提供4种加速度测量量程,分别为:±6g,±4g,±2g和±1.5g,±1.5g量程分辨率为800 mV/g,以模拟电压信号形式输出,体积仅为6 mm×6 mm×1.45 mm QFN封装。


MMA7260主要特性如下:具有x,y,z三轴向感应功能;可选的加速度范围;低电流消耗:500μA,休眠模式3μA;快速启动时间1 ms。


MMA7260结构框图如图1所示。

b.JPG


车辆对设备有碰撞时,设备必将发生位移,此时,设备x轴、y轴、z轴必将有一轴的加速度发生急剧变化,通过检测变化来判断设备是否发生了快速的位移,进一步判断设备是否被车辆碰撞。


2 MicroMag2磁传感模块
MicroMag2是美国PNI公司设计的一个双轴磁传感器模块,通过集成PNI公司在磁感检测方面的专利技术和测量电路技术,获得了良好的技术性能,同时,在温度漂移和噪声抑制上也有良好的效果。MicroMag2拥有SPI接口,通过这个接口,给开发提供了极大的便利。主要的优点有使用3 V的操作电压,低功耗,表面封装技术,主要特征如下:
低功耗:DC 3 V时电流小于500μA;小尺寸:14 mm×11 mm×2.8 mm;测量范围:正负11 Guass;灵敏度:0.000 15 Guass;采样率:2 000次/s;使用小板便于开发。MicroMag2引脚如图2所示。

c.JPG


地球磁场在一个较大的区域内(大约几千米)是保持恒定的,大约为0.5×10-4~0.6×10-4T。而车辆,可以当作一个双极性磁铁组成的模型。当环境中没有车辆存在时,磁传感器将检测地磁场作为背景磁场,当有车辆接近时,地磁场的磁力线会发生偏转,磁传感器通过检测这种差异来判断车辆是否经过。

3 C8051F020模块
C8051F020原理框图如图3所示。C8051F020是一款集成了高度精密的模拟数据转换器和一个高吞吐量CIP-51微控制器内核单片复合信号系统的微控制器,具有64个数字I/O引脚。C8051F020含8路12位逐次逼近型ADC,可编程转换速率,在100 KSPS的最大采样速率时刻提供12位精度,并且可以选用外部引脚VREF的输出电压为电压基准0。可通过多通道选择器配置为单端输入或差分输入,并且内部可编程增益放大器PGA用于将输入的信号放大,提高A/D的转换精度。可编程增益为:0.5,1,2,4,8或16。2个全双工UART、256 B内部RAM、128 B特殊功能寄存器(SFR)地址空间。51内核采用流水线结构,与标准的8051结构相比,指令执行速度有很大的提高。70%指令的执行时间为1或2个系统时钟周期,只有4条指令的执行时间大于4个系统时钟周期。CIP-51工作在最大系统时钟频率25 MHz时,峰值速度达到25 MIPS。每个I/O引脚都可以被配置为推挽或漏极开路输出,这为低功耗应用提供了进一步节电的能力。

a.JPG


8路12位A/D转换中,每路12位的转换精度都是其自身的±1LSB(最低位)。12位逐次逼近寄存器型(SAR)ADC只有1个,通过配置模拟多路开关AMUX与各输入端之间进行通道切换。ADC0端口的每一对均可用编程设置成单端输入或差分输入。ADC结果数据字格式为:0 V一0000,VREF~0FFF或FFF0。

4 系统结构
系统结构框图如图4所示。系统由五大部分及辅助电路组成,包括加速度模块、磁传感模块、CPU处理模块、无线通信模块、声光报警模块、辅助电路。加速度模块检测车辆是否被碰撞,磁传感模块检测碰撞瞬间附近是否有车辆,无线通信用于与相关工作人员通信。MMA7260与C8051F020通过单端输入的方式进行A/D采样。MicroMag2通过SPI接口与C8051F020相连。

d.JPG

车辆碰擦判断程序流程如图5所示。

e.JPG


对应单端输入,ADC结果数据字格式为:0 V-0000,VREF—0FFF或FFF0。其中,加速度传感器的信号采集部分程序如下:
f.JPG
g.JPG

5 结语
本设计针对现有交通事故现场安全防护存在的隐患提出了有效的解决方法,能够有效抑制二次事故的发生。但是,其防护范围仅仅是布设现场的一个一个的点,这些防护点是孤立的存在,下一步需要对车辆在点与点之间穿越提出解决措施。

关键字:C8051F020 引用地址:交通事故现场防入侵设备设计

上一篇:基于单片机SPI器件的串口控制
下一篇:二叉树算法在单总线上的C51软件实现

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 09:39

C8051F020的SMBus
C8051F020的SMBus兼容I2C,因此可以方便地挂接多个I2C器件,如下图: 主发送器方式: 主接收器方式: SMB0STA: bit SM_BUSY;//读和写时的忙标志位 void SMBus_Init() { SMB0CN=0x44; SMB0CR=0xec;//频率400k EIE1|=0x02; SM_BUSY=0; } void SM_Send(uchar chip_select,uint byte_address,uchar out_byte) {//i2c写驱动 while(SM_BUSY);//等待SMBus空闲 SM_BUSY=1
[单片机]
以单片机C8051F020为核心通用性强的多台电机控制平台设计
引言 步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。 如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,本文只用一个控制芯片C8051F020 就完成了以上4 台电机的驱动控制,电路简单,可靠性高。 1 总体设计 基于Cygnal 公司的MCU 控制芯片C8051F020的多电机控制
[单片机]
以单片机<font color='red'>C8051F020</font>为核心通用性强的多台电机控制平台设计
基于SOC技术的C8051F020处理器实现动平衡测量系统的应用方案
由于旋转件不平衡量离心力的影响,在转动时,中心惯性主轴与回转轴线不重合,所以惯性力矩或惯性力偶矩的大小与方向会随着机械运动的循环而产生周期性变化,从而使得整个机械系统产生振动。由于振动对机械设备的工作精度、寿命等有很大影响,甚至可能损坏设备,所以大部分的旋转件需要做动平衡。 多数的动平衡测量系统的工作环境比较恶劣,周围存在很多其他设备,电磁和机械干扰可能同时存在,所以对测量系统的抗干扰性等要求更高。所以对现有测试系统的改造势在必行。提高系统集成度,减小系统复杂度,提高系统运算能力将有效解决上述问题。在此基础上我们采用了基于SOC技术的C8051F单片机作为系统核心。由于速度快,功能丰富,可以实现A/D转换、数字采集、操作控制、
[单片机]
基于SOC技术的<font color='red'>C8051F020</font>处理器实现动平衡测量系统的应用方案
C8051F020单片机对触摸屏的驱动控制
触摸屏是目前最简单、方便、自然的而且又适用于中国多媒体信息查询国情的输入设备,它具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。触摸屏技术被认为是未来人机交互科技的主流方向之一,相关的产业及其产品的应用也正在成为一个热点。但是传统的触摸屏因为成本比较高而难以适用到更广泛的工业控制设备中,目前武汉谷鑫科技的触摸屏设计方案而能够很好的解决这个难题,利用触摸屏、单片机和液晶屏搭建了一个人机界面系统。 在用C8051F020实现对TFT6448BS-5.7的控制过程中,采用总线方式进行控制。因为TFT6448BS-5.7液晶控制器自带有锁存功能,所以在使用总线方式进行控制时并不需要外加锁存芯片,只须使用单片机C8051F020的
[单片机]
<font color='red'>C8051F020</font>单片机对触摸屏的驱动控制
基于CPLD芯片和C8051F020实现声探测系统数字电路的设计
被动声源探测定位技术是一种利用声学传声器阵列和电子装置接收运动目标的辐射噪声,以确定目标所处位置的技术。 本文正是基于声探测技术原理和成熟的微电子技术, 采用TI公司的32位浮点DSP芯片TMS320VC33-150来实现声源目标的探测定位算法,并辅之以ADC、CPLD、单片机等器件来实现声源信号的采集、系统逻辑控制以及通信功能。对于数字电路的逻辑控制功能,本文选用了Altera公司的CPLD芯片EPM7128AETC100-10来实现。该芯片功耗低、资源丰富、内部延时固定,有助于时序逻辑电路的设计。本系统主要分为两部分:声探测系统数字电路的硬件实现和DSP软件设计。系统现已完成调试,运行稳定,探测效果较好。 系统功能 声
[单片机]
基于CPLD芯片和<font color='red'>C8051F020</font>实现声探测系统数字电路的设计
通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,严重时还会造成无音故障。 为此文中设计了立体声信号相位差电平差测试仪,只有准确测出相位差电平差,再用补偿电路进行修正,才能保证播音或放音质量,更好地满足人们欣赏到音质优美的广播或音乐的需要。 1 设计方案 如图1所示,是立体声信号相位差电平差测试仪原理方
[单片机]
通过利用<font color='red'>C8051F020</font>单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
基于单片机C8051F020的液晶显示的接口电路和程序实现与设计
在单片机系统设计中,LCM(液晶显示模块)人机交互界面的设计往往是很重要的一个环节。LCM可以用于智能仪器上的显示设定参数、状态提示符、检测结果和待输入参数等功能。本文结合电解质分析仪的设计要求,采用液晶显示模块YXD—12864A2LCM,研究并实现了以单片机C8051F020为基础的液晶显示的接口电路和程序设计,添加了按键系统,从而达到方便用户使用的目的。 1电解质分析仪简介 本系统所设计的电解质分析仪(Electrolyte Analyzer)是一种具有高分辨率和高精度的仪器,可以与多种离子选择电极配套使用,可用自动方法测定样品中钾、钠、氯、钙离子的浓度和pH值。其结构方框图如图1所示。仪器采用单片机C8051F02
[单片机]
基于单片机<font color='red'>C8051F020</font>的液晶显示的接口电路和程序实现与设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved