31 год мы работаем для разработчиков, изготовителей и ремонтников электроники
Практические занятия робототехника. Конструктор ROBOT BIN CLASSIC

Методы оплаты Методы оплаты
Покупайте товар со скидкой, выбирая эти формы оплаты!
Прайс-листы DESSY.RU для скачивания
Партнерская программа
Наши акции
 
Архив новостей Архив новостей
Новости Новости!
Нам очень жаль, но ТОВАРА НЕТ В НАЛИЧИИ! Когда он появится - мы автоматически Вас известим об этом, стоит только прописать свой email в системе уведомления, нажав на текст Уведомить о товаре.

Уведомление о появлении товара на складе

При появлении на нашем складе данного товара, на указанный вами адрес будет выслано уведомление

Датчик расстояния ультразвуковой US-025. 2-600см

Датчик расстояния ультразвуковой US-025. 2-600см  Датчик расстояния ультразвуковой US-025. 2-600см  Датчик расстояния ультразвуковой US-025. 2-600см 

Характеристики

  • Рабочее напряжение: от 3 до 5,5 В;
  • Рабочий ток: 5,3 мА;
  • Диапазон измерений: от 2 до 600 см;
  • Точность измерения: 0.2 см;
  • Угол измерения: 15 град.;
  • Рабочая температура: -40 - 85 ?;
  • Размеры: 45 x 20 x 12 мм;
  • Что такое ультразвуковой датчик расстояния

    Ультразвуковой датчик расстояния – это устройство, которое позволяет определять расстояние до объекта при помощи высокочастотных звуковых колебаний (ультразвука). Входящий в состав датчика ультразвуковой излучатель генерирует ультразвуковую волну, которая распространяется в воздухе со скоростью звука. Отражаясь от объектов, волна возвращается к датчику в виде эхо. Отсюда происходит название такого способа измерения расстояний – эхолокация. Датчик принимает отражённый ультразвуковой сигнал и фиксирует время, за которое он вернулся. После этого несложно определить пройденное ультразвуком расстояние, поскольку его скорость известна.

    Принцип работы ультразвукового датчика расстояния

    Большинство ультразвуковых датчиков расстояний не вычисляют расстояние до объекта самостоятельно. Вместо этого они предоставляют информацию о времени, за которое ультразвук вернулся обратно к датчику. Дальнейшие расчёты для определения расстояния выполняются программно, на стороне микроконтроллера. Но есть и такие датчики, которые сами выполняют необходимые вычисления и предоставляют на выходе уже готовый результат.


    Ультразвуковой датчик расстояния US-025 позиционируется как улучшенная версия популярного датчика HC-SR04. Он построен на базе эффективной микросхемы CS100 и предлагает бОльшую точность измерений и рабочий диапазон до 6 метров. При этом датчик US-025 полностью совместим с HC-SR04, и может использоваться вместо него без необходимости внесения изменений в программу или схему подключения. Схема ультразвукового датчика расстояния US-025 представлена ниже.

    Схема ультразвукового датчика расстояния US-025

    По этой же схеме выполнен ультразвуковой датчик расстояний US-026. Он полностью идентичен US-025, и единственное их отличие состоит в том, что US-026 выполнен на односторонней печатной плате, тогда как US-025 на двусторонней.

    US-025 относится к датчикам, которые на выходе предоставляют информацию о времени распространения ультразвуковой волны. Вычисление расстояния до объекта выполняется программно. Рассмотрим алгоритм работы с US-025 на примере платы Ардуино Уно.

    Подключение US-025 к Ардуино

    Ультразвуковой датчик расстояния US-025 имеет 4 вывода:

  • Vcc используется для подключения «плюса» источника питания;;
  • Trig – для запуска измерения;;
  • Echo – для считывания результатов измерения;;
  • Gnd – подключения «минуса» источника питания.;
  • Подсоединим их к Ардуино в соответствии с приведённой схемой:

    Схема подключения US-025 к Ардуино

    Для подключения US-025 к Ардуино вы можете использовать любые другие выводы, внеся соответствующие изменения в скетч.

    Алгоритм работы и пример скетча

    Алгоритм работы с US-025 состоит из следующих шагов:

    1. На вход Trig подаём сигнал высокого уровня длительностью 10 мкс.;
    2. Получив импульс на входе Trig, датчик генерирует серию из 8 ультразвуковых колебаний и устанавливает высокий уровень на выводе Echo.;
    3. При получении отражённой ультразвуковой волны датчик изменяет уровень сигнала на выводе Echo на низкий. Таким образом, длительность получившегося импульса будет соответствовать времени распространения ультразвука до объекта и обратно.;
    4. Ардуино измеряет  длительность импульса на выводе Echo и определяет по нему расстояние до объекта.;

    Следующий скетч реализует описанный алгоритм:

    const float sound_speed = 343.1; // Скорость звука в воздухе при t=20C
    const float k = (20000 / sound_speed);
    
    const byte pinEcho = 2;
    const byte pinTrig = 3;
    
    void setup() {
     Serial.begin(9600);
     pinMode(pinTrig, OUTPUT);
     pinMode(pinEcho, INPUT);
    }
    
    int getDistance(int maxDistance = 600) {
     // Функция определения расстояния до объекта при помощи ультразвукового датчика US-025
     // Возвращает -1, если превышен таймаут ожидания эхо
     // Необязательный параметр maxDistance задаёт максимальное измеряемое расстояние в сантиметрах
     unsigned long timeout = maxDistance * k;
     unsigned long previousMicros;
     unsigned int t;
     // Формируем импульс на входе Trig длительностью 10мкс
     digitalWrite(pinTrig, LOW);
     delayMicroseconds(2);
     digitalWrite(pinTrig, HIGH);
     delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(pinTrig, LOW);
    
     // Дожидаемся HIGH на выводе Echo
     previousMicros = micros();
     while(!digitalRead(pinEcho)){
     if (micros() - previousMicros > 10000) return -1;
     }
     
     // Измеряем длительность ответного импульса на выводе Echo
     previousMicros = micros();
     while(digitalRead(pinEcho)){
     if (micros() - previousMicros > timeout) return -1;
     }
     t = micros() - previousMicros;
     
     return (t / k);
    }
    
    void loop() {
     // Измеряем расстояние
     int d = getDistance();
    
     // Выводим результат в Serial
     Serial.print(d);
     Serial.println(" cm");
     delay(1000);
    }

    Взаимодействие с датчиком и вычисление расстояния до объекта оформлено в виде отдельной функции getDistance. Её необязательный параметр позволяет задать максимальное измеряемое расстояние. Если, например, нас интересует расстояние до препятствий в пределах метра, то функцию можно вызвать  с параметром 100:

    int d = getDistance(100);

    Если на указанном расстоянии не будет встречено препятствий, то функция вернёт значение -1, не дожидаясь отражения ультразвука от более дальних объектов.

    Загрузите скетч в Ардуино и откройте монитор порта, чтобы увидеть результат его работы.

    Библиотеки для работы с US-025 в среде Ардуино

    Приведённый выше пример кода удобен в использовании и легко переносится в любой скетч. Но если вы привыкли работать через библиотеки, то для ультразвуковых датчиков расстояний их существует немалое количество. Среди них наиболее популярны, пожалуй, Ultrasonic (автор Erick Simoes) и NewPing. Первая содержит единственную функцию для измерения расстояния и совсем проста в использовании, тогда как вторая отличается расширенным функционалом и оптимизированным кодом. Обе они подходят для датчика US-025 и доступны для установки через менеджер библиотек IDE Arduino.

    Особенности применения ультразвуковых датчиков расстояний

    Ультразвуковые датчики расстояний успешно применяются для решения многих задач. Их используют для измерения расстояний, в качестве датчиков присутствия, позиции, уровня жидкости или сыпучих веществ. В отличие от инфракрасных датчиков расстояний их нормальной работе не мешают дым, пыль и солнечный свет. Они нечувствительны к цвету объекта или его материалу. Исключение составляют мягкие предметы, поглощающие звук вместо того, чтобы отражать его. 


    ------------------
    СЕЕД11170:100
    Добавить отзыв
     Написание отзыва требует предварительной регистрации на сайте.