车辆安全距离智能控制与自刹车系统

发布者:创意驿站最新更新时间:2014-09-23 来源: 21ic关键字:车辆安全距离  智能控制  自刹车系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为避免两车在同车道行驶中因追尾发生交通事故,本项目根据追尾事故的产生原因研制了车距安全距离智能控制与自刹车模拟系统。本模拟系统运用霍尔传感器以及加速度传感器测量后车车速Vb、采用超声波回波测距原理测量前后车的车辆间距△S,利用stm32f103zet6单片机处理数据,并根据两车的运行状况,后车自动调整行驶速度,从而实现后车与前车的安全车距的智能控制。实际测试表明,本系统可以实现安全车距的智能控制,达到设计要求。

近几年全国道路交通事故中,追尾事故约占全部交通事故的1/10.随着社会经济的发展,私家车的增多,近年来道路交通拥堵现象十分严重。人们不能及时控制车速以及人操作反应时间的延迟是造成这些问题的主要原因。要解决这些问题,可以将行车手动驾驶变为自动驾驶,而要实现自动驾驶就必须实现车辆速度的精确测量。本项目首先改进了速度测量方式,用加速度传感器补偿传统霍尔传感器测速的误差,实现速度的精确测量,其次精确测量前后车距,通过自动控制算法,实现安全车距的智能控制。

1系统总体设计

该模拟系统结构图如图1所示,通过速度测量模块和车距测量模块得到实时数据,将得到的数据送到stm32f单片机(stm32f单片机是一款基于ARM—CM3内核的32位微处理器,系统主频72 MHz,低功耗,功能强大)的数据处理单元进行运算和处理,将处理结果送至车距智能控制单元,从而实现车速的控制和车辆安全距离的智能控制。

2方案、原理以及技术描述

2.1后车车速Vb测量

1)车轮转速→行车速度将恒定磁体按一定的角间距安装在车轮的轮轴上,运用霍尔效应,通过设计和配置小电压输出的信号调节电路,获取一定时间内(△t)轮轴转动的角间距(△Ω),根据车轮半径参数,得到后车车速

2)直线加速度→下一刻速度速度等于加速度对时间的积分。利用压电效应原理制成的加速度传感器获取小车的线加速度a,计算下一时刻速度vn

2.2两车相对位移△S测量

以运动的后车为参照物,运动的前车与后车的位移为两车相对位移△S.通过超声波发射装置发出超声波,利用回波测距原理,根据接收器接到超声波(波速)时的时间差△T,及时获取两车相对位移△S

两车相对速度vr,的测量:以运动的后车为参照物,测取前车相对速度,实验原理为:以时间T为间隔,连续两次发射超声波,通过获取两次的相对距离得到相对速度。根据车辆的相对速度,获取前车的运动信息,从而为后车速度调整提供依据。

2.3安全车距智能控制实验原理

根据车辆性能,设定自动控制算法的安全距离。根据vb、△s、vr,采取闭环控制,实时自动调整后车速度,使后车与前车保持安全距离,实现安全车距智能控制和自刹车,其原理如图2所示。

3测试数据、技术参数和技术性分析

保证超声波测距系统及霍尔器件测速的准确性,是实现本系统车距智能控制的关键。在实验中我们对相关参数进行了测量和分析,记录和分析如下。

3.1超声波测距模块的实验数据及分析

1)超声波测距模块的实验数据实验方法:先精确确定超声波测距模块与前方障碍物的距离,此距离即是实际距离。然后启动超声波模块,得到测试数据。

2)实验数据分析及结论根据测试数据以及数据对比分析可知,两条数据曲线吻合较好(如图3所示)。超声波模块与前方障碍物距离小于200 cm时,测试相对误差的最大值为3.28%,且随距离的增加而增大;超声波模块与前方障碍物距离在大于200 cm时,相对误差显著增加。

误差产生的主要原因是模块安装位置与障碍物之间的角度随距离的改变而产生,该误差可根据产生的原因在算法中加以修正。

本作品系统中,超声波模块安装在后车的车头正前方,后车车头与前车车尾的距离(即两车的安全距离)设置在200 cm以内,由以上数据分析可知,该距离范围测试误差和绝对误差均较小,可见,超声波测距模块满足本系统的设计要求。

3.2速度测量的实验数据及分析

1)速度测量的实验数据实验方法:本系统采用霍尔传感器进行速度测量,利用加速度传感器对速度进行辅助测量提高系统测速的准确性,实验中,我们通过将显示数据与实测数据进行比较,得到以下数据。[page]

2)实验数据分析及结论通过以上数据分析可知:小车速度为0.12~0.29 m/s时,速度测量的稳定性好,测量误差较小;当速度大于0.29 m/s,测量误差增大。

速度测量产生误差的主要原因是:本套模拟系统中使用的模型小车,其车轮较小(直径5.5 cm),使得霍尔传感器测速模块中安装在车轮上的磁珠的个数过少(3个),车轮旋转一周所能获得的信号脉冲个数只有3个,使得测量误差较大。误差修正方法有2个:方法一,采用加速度传感器来减小误差;方法二,采用相同原理的光电码盘测速器替代霍尔传感器进行脉冲信号采集。

本作品中,小车的运行速度为0.12~0.29 m/s,另外由于加入了加速度传感器来修正霍尔传感器的测量输出,使得误差较小,满足本模拟系统测速要求。

3.3安全车距的智能控制

为检测本安全车距保持系统是否达到要求,我们通过固定一个路标(停车标志位),让小车以不同的速度通过设定的参考线,参考线与路标距离为50 cm,然后测量小车停车时与路标距离,从而判定该系统是否达标。实验现场如图4所示。实验数据如表3所示。

由以上数据分析可知:当速度低于0.7 m/s时,本套模拟系统能实现安全车距的智能控制和自刹车系统的功能。当汽车超速时,最大安全车距可根据车速调整,保障行车安全。

本系统的测距模块、无线的系统运行参数显示模块如图5、图6所示。人性化的无线手持式参数显示屏能清晰、实时地显示系统的速度、里程、和前车的距离等参数。

4作品的科学性与先进性

1)测速方式目前国内大多数测量汽车车速的方法采用霍尔传感器进行速度测量,然而在实际生活中,特别是在高速公路上行车,常常会发现汽车码盘表的显示速度大于实际的车速。而这个误差并非由于传感器的精度问题,而是车轮由于抓地不好打滑造成的。霍尔传感器的测速是通过测量汽车的车轮转速从而转化为汽车的行驶速度的。为了改善这个问题,我们采取测量汽车线加速度获取速度的方式来弥补这种测量方式带来的误差。

2)安全车距控制根据车辆性能设定安全车距后,在行驶中,改变前车速度,后车能完成自动跟车并调整速度,不与前车发生追尾。本模拟系统还可以实现车距保持功能和车距警报。

3)自动刹车系统实际车辆制动的过程是一个匀速运动与匀减速运动的叠加,如图7所示,车速v(t)是一个简单的分段函数:

其中v0是采取制动措施前的车速,a是平均制动减速度。

对车速v(t)积分,可得制动距离:

在检测到前方有静止障碍物时,汽车可启动自动刹车功能,紧急制动,防止相撞,智能行车模式降低了驾驶员的疲劳度。

5结论

车辆安全距离智能控制与自刹车模拟系统通过速度的准确测试和自动控制算法,实现了在同车道行车中,前后车安全车距地自动保持和自动刹车的功能。实际应用中,可实时预防追尾事故的发生,提高车辆行驶的安全性,减轻驾驶员的心理负担;同时该项目成果还可应用于汽车无人驾驶中,为汽车的自动无人驾驶提供了思路和技术支持,并且该系统还可改进为自动跟车系统,解决人手动操作时的延时,从而实现汽车操控的实时性、灵敏性,提高交通通畅。

关键字:车辆安全距离  智能控制  自刹车系统 引用地址:车辆安全距离智能控制与自刹车系统

上一篇:无人驾驶车优势:减少事故仅仅是开端
下一篇:RFID车辆智能管理系统以及解决方案

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:11

机器视觉装备在智能控制与自动化生产中不可或缺
(文章来源:知象光电) 现在自动化行业柔性化生产要求越来越高,工业产品将逐渐地小型化、智能化,3D视觉技术应用在更多的智能硬件产品上,它们在、装配、建筑、、物流、仓储、生产制造、医药、农业等多个生产领域均有广泛应用。 使用3D视觉技术可以获取物体的深度信息,再通过算法的精准定位,可以让机器在生产过程中对的使用和把控更加精准。从硬件方面看,这就需要有更好的3D扫描仪与3D相机设备。目前,知象全新推出的工业3D相机明星产品:Suace系列、Raygo系列、Fixline系列,在精度、稳定性、易用性等方面能很好地满足多类用户的使用需求。 自动上下料,过去在产线上,通常是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。现
[机器人]
基于安芯一号的医用输液器智能控制系统
一、项目设计背景及概述 1、开发目的 众所周知,我国人口众多,医疗资源稀缺,医院时常人满为患。输液作为一种重要的治疗手段,其受众面是非常之广,几乎每个人都有在医院挂水的经历。然而进入信息时代的今天,输液器却仍然保留着最原始的功能,缺乏智能化或信息化的控制手段,这也是导致医院注射室秩序混乱,护士疲于奔命,患者苦不堪言的最直接原因。目前医院所使用的悬挂式输液器虽然有控制流速的装置,但无法得知输液剩余时间,且缺乏输液完毕后的报警系统,使患者不能合理安排注射时间,且注射完毕后不得不大声呼喊护士,这样做既造成了注射室的喧哗,影响了其他患者的休息,亦耗费了患者的体力。 2、功能特性 本小组设计的输液器智能控制系统不但可以实
[单片机]
基于安芯一号的医用输液器<font color='red'>智能控制</font><font color='red'>系统</font>
“所有一切都将被人工智能控制”,“安卓之父”为啥这么
人工智能 现在已经可以帮你做饭、在手机上与你聊天、在游戏中击败你。但在彭博社在洛杉矶举办的科技大会上,“安卓之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)认为,将来的人工智能将更加强大,甚至会控制地球上的所有 联网设备 。   鲁宾认为,量子计算与人工智能优势相结合可能会产生有意识的智慧,可以控制所有联网设备。他说:“如果你的计算设备足够强大,你可能只需要一个。它可能不是你现在随身携带的任何设备,它肯定有了自己的意识。”     鲁宾表示,他的投资基金Playground Global已经投资3亿美元,资助那些研发有意识人工智能的企业,包括一家量子计算公司,但他没有透露名字。这家公司由许多研究人员组成,他们希望将来
[嵌入式]
基于AT89C51温度智能控制系统的软件设计
超大规模集成电路技术的发展促进了单片机的诞生,单片机具有功能强、性价比高、可靠性高、功耗低、体积小等特点。单片机技术的出现既提高了产品质量,又丰富了产品功能,同时还简化了控制系统的设计。单片机主要应用在电力、化工、石油、冶金、航空航天、机械制造等生产实践中,用来实现信号检测、数据采集以及对应用对象的控制。 随着国民经济的发展,需要对工业现场中的温度进行监测和控制。温度是表征对象和工程状态的重要参数之一。研究和设计高性能的温度控制系统具有重要意义。所以本设计选用温度作为被控量进行研究。温度控制系统一般具有非线性、时滞以及不确定性,为了能实现较高的控制精度,采用PID闭环算法进行控制。智能温度控制系统满足产品对成本低、性能稳定、
[单片机]
基于AT89C51温度<font color='red'>智能控制</font><font color='red'>系统</font>的软件设计
照明灯智能控制器的原理及设计
电路介绍 电路由电源电路、单片机电路、环境照度检测电路和控制输出电路等部分组成。 C1、VDl、VD2、C2、VD3等组成电容降压式稳压电源电路,输出5V的电压作为智能控制器电路的工作电源。AT89C2051、X1、R3、C3等组成单片机电路,R3、C3组成单片机的复位电路,接通电源的瞬间,由于R3对C3的充电过程,单片机AT89C2051的复位端1脚获得一个高电平复位脉冲,使得单片机进入初始状态。 R6、R4、R5、RP1和AT89C2051内部的比较器等组成照度检测电路,为了增加对模拟量的处理功能,AT89C2051在内部构造了一个模拟信号比较器,其输入端连到P.0和P1.1口,P1.0和P1.1口的第二个功能分别为比
[单片机]
照明灯<font color='red'>智能控制</font>器的原理及设计
工业机器人的控制方式和智能控制的四种控制方式
(文章来源:中国工控网) 工业机器人的控制方式目前市场上使用最多的机器人当属工业机器人,也是最成熟完善的一种机器人,而工业机器人能得到广泛应用,得益于它拥有有多种控制方式,按作业任务的不同,可主要分为点位控制方式、连续轨迹控制方式、力(力矩)控制方式和智能控制方式四种控制方式,下边详细说明这几种控制方式的功能要点。 1.点位控制方式(PTP),这种控制方式只对工业机器人末端执行器在作业空间中某些规定的离散点上的位姿进行控制。在控制时,只要求工业机器人能够快速、准确地在相邻各点之间运动,对达到目标点的运动轨迹则不作任何规定。定位精度和运动所需的时间是这种控制方式的两个主要技术指标。这种控制方式具有实现容易、定位精度要求不高
[机器人]
一种基于单片机智能控制的云台设计
摘要:为实现监控更智能和节能的目的,采用单片机与传感器结合控制步进电机转动的方法,设计一种以单片机为核心的智能控制云台。该云台只在有人进入传感器监测区域时才工作,且能根据传感器采集的信息计算出人的位置,从而控制云台转动,实现自动追踪监控,无需人控制,成本低,与现在市面上的云台相比更智能和节能,有很强的实用价值。在研究分析后做出了实物,经测试该云台能实现有人时工作和自动追踪监控,验证了方案的可行性。 关键词:单片机;传感器;步进电机;智能控制 随着现代社会的发展和科学技术的进步,各种各样的监控摄像装置被应用于社会的诸多方面,为实现全方位准确监控摄像,很多摄像头都配上了云台。云台一般分两类,一类是做高速运转的球形摄像机,价格昂贵;
[工业控制]
一种基于单片机<font color='red'>智能控制</font>的云台设计
美国陆军研发智能控制器 用太阳能为汽车电池充电/寿命延长3-5倍
据外媒报道,近日,美国陆军(U.S. Army)提交了一份专利申请,研究人员Ernest Luoto、Brian Frymiare和David Carrier研发了一款智能控制器,能够控制太阳能 电池 板对电池的电量分配,从而防止停车场中成千上万的汽车电池慢慢失效,预计该技术可以为顾客节省数百万美元。 (图片来源:美国陆军) 美国陆军拥有一支由数万辆轮式战车组成的庞大车队,部署在全球各地的军事基地中。其中75%的多用途轮式车(Humvee)、防地雷反伏击车(MRAP)、轻便中型战术车(LMTV)和5吨卡车每年的行驶里程不足3000英里。由于此类卡车大多数时间都呆在停车场里,其配备的铅酸电池就会慢慢耗尽并退化。为了让此类卡车
[汽车电子]
美国陆军研发<font color='red'>智能控制</font>器 用太阳能为汽车电池充电/寿命延长3-5倍
小广播
最新嵌入式文章
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
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