寧志剛 楊 玲 楊保柱 賈振江
(南華大學(xué)電氣工程學(xué)院,湖南 衡陽 421001)
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和汽車數(shù)量的增加,交通安全已成為我國亟待解決的問題之一[1]。相當一部分汽車碰撞事故是由于倒車時汽車后視能力不良造成的。目前,用于輔助司機倒車的裝置主要由倒車觀后鏡、后視倒車攝像系統(tǒng)及倒車雷達系統(tǒng)組成[2]。倒車雷達系統(tǒng)具有可全天候工作、成本低和結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,能較好地輔助司機倒車。
由于汽車電子部件數(shù)量的增加,傳統(tǒng)的點對點、長布線、多線束連接和RS-485串行通信方式已不能滿足現(xiàn)代汽車分布式電子系統(tǒng)實時控制的要求,網(wǎng)絡(luò)化控制已經(jīng)成為汽車電氣化的一種發(fā)展趨勢[3-4]。自20世紀80年代起,集成電路和微處理器在汽車制造中得到廣泛應(yīng)用。基于數(shù)據(jù)通信的現(xiàn)場總線技術(shù),為汽車提高性能和減少線束數(shù)量提供了有效的解決途徑,使汽車網(wǎng)絡(luò)化控制成為可能[5]。本文運用超聲波測距技術(shù),結(jié)合C-MBUS總線通信協(xié)議標準,設(shè)計了倒車雷達系統(tǒng)。
C-MBUS總線系統(tǒng)是一種低成本、一點對多點的總線通信系統(tǒng)。它具有以下幾個優(yōu)點。
①總線通信系統(tǒng)具有高速穩(wěn)定的通信速率,在4.8 kB/s的通信速率時可達到2.4 km的可靠通信距離,在可靠通信距離內(nèi),具有多達400個節(jié)點的容量;
②通過C-MBUS總線可向末端設(shè)備提供4 mA的工作電流,可采用串型、星型、交叉等方式進行布線;具有極低的靜態(tài)功耗,靜態(tài)功耗低于180 μA,典型值為150 μA;
③使用普通雙絞線,采用無極性二線制安裝接線,隔離設(shè)備可保證在遭雷擊時可靠工作;
④具有恒流的電流環(huán)通信方式,抗干擾性強;
⑤具有設(shè)備自動登錄功能,可容納多種設(shè)備,預(yù)留多種通信協(xié)議,擴展方便;
⑥通過總線可向從設(shè)備提供500 mA電流;
⑦同時提供配套的主站專用集中控制芯片CMT100,此芯片可與計算機RS-232、RS-485等接口連接,系統(tǒng)兼容性及擴展性好,芯片成本低。
總線系統(tǒng)包含5個電控單元,分別是倒車雷達模塊、電動門窗控制模塊、燈光照明控制模塊、座椅調(diào)節(jié)控制模塊和空調(diào)控制模塊。車載C-MBUS總線系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖1所示。
圖1 車載C-MBUS總線系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖Fig.1 Network architecture of vehicle-loaded C-MBUS bus system
圖1中,倒車雷達模塊包括雷達數(shù)據(jù)采集模塊和顯示報警模塊。其中,雷達數(shù)據(jù)采集模塊用來實時采集障礙物的距離和方位;顯示報警模塊用來顯示障礙物的距離和方位,并采用聲音和語音進行報警。通過中央處理器,系統(tǒng)實現(xiàn)人機交互。中央處理器通過C-MBUS總線,能夠與總線網(wǎng)絡(luò)中各個模塊進行通信,從而控制各個模塊的工作??偩€隔離器的作用是當其所在支路發(fā)生短路時,自動斷開該支路,而其他支路照常工作。支路采用普通雙絞線。
在倒車雷達系統(tǒng)中,雷達模塊采用成都國騰微電子公司生產(chǎn)的GM3101倒車雷達專用控制芯片。GM3101提供4路超聲波探頭接口,最大輸出距離為3.15 m,輸出精度為0.05 m。超聲波探頭驅(qū)動采用分時順序的驅(qū)動方式,探頭發(fā)送和接收中心頻率為40 kHz的超聲波信號[6]。雷達模塊根據(jù)接收和發(fā)送信號的時間差,利用聲速溫度補償法計算障礙物的距離,輸出相應(yīng)報警信號,報警信號編碼后采用雙線差分串行輸出方式。輸出信號的內(nèi)容包括各探頭檢測到的最近障礙物的距離值、障礙物距離的危險等級和障礙物的方位。報警信號在C-MBUS總線網(wǎng)絡(luò)中進行通信。串口擴展電路是以GM8123芯片為核心的電路,可將1個全雙工的標準串口擴展成3個標準串口,可通過外部引腳控制串口擴展模式(單通道工作模式或多通道工作模式)。
語音提示電路選用ISD4004-08芯片來實現(xiàn)。該芯片采用多電平直接模擬量存儲技術(shù),每個采樣值可直接存儲在片內(nèi)閃爍存儲器中。這種E2PROM存儲方法可以將模擬數(shù)據(jù)直接寫入單個存儲單元,而不需要進行A/D或D/A轉(zhuǎn)換。這些語音提示信號包括左側(cè)、右側(cè)、左后、右后、后面、倒車安全、倒車小心、倒車危險、緊急制動和扒車等信號,這些語音提示信號對應(yīng)的首地址分別為0020H、0040H、0060H、0080H、00A0H、00C0H、00E0H、0100H、0120H和0140H。當系統(tǒng)確定最近障礙物距離值時,可通過軟件查表的方式查找出與最近障礙物距離值相對應(yīng)的語音提示首地址,然后送入ISD4004-08的串行通信SPI接口。ISD4004-08根據(jù)接收到的信號進行語音提示,并采用蜂鳴器進行聲音報警,利用蜂鳴器發(fā)出不同頻率的“嘀”聲,以提示車尾與障礙物距離的危險程度。
CMT100是C-MBUS總線控制端通信專用集成電路,具有數(shù)字通信的調(diào)制解調(diào)、總線控制、總線電源供給和總線故障檢測功能。為增加系統(tǒng)的抗干擾能力,控制器應(yīng)將總線驅(qū)動與單片機系統(tǒng)隔離,TXD、RXD收發(fā)控制信號經(jīng)光耦隔離傳送給CMT100芯片。系統(tǒng)采用15~30 V電源,設(shè)備供電電源根據(jù)通信距離進行決定。
CMT001是C-MBUS總線設(shè)備端通信專用集成電路,具有數(shù)字通信的調(diào)制解調(diào)、總線極性識別和低功耗線性穩(wěn)壓等功能,其通信接口電路如圖2所示。
圖2 CMT001通信接口電路Fig.2 CMT001 communication interface circuit
圖2中,總線信號通過整流橋直接輸入CMT001芯片,RXD、TXD信號通過光耦隔離傳送給單片機,無極性雙向電路由4個二極管組成的電路實現(xiàn),入口處5 Ω電阻用于電路過流保護。C-MBUS總線信號通過隔離二極管D6和R10給CMT001芯片8腳VCC供電,其他串聯(lián)電阻值及濾波電容值由電路的電流大小決定。
倒車雷達系統(tǒng)軟件設(shè)計主要包括顯示報警模塊和雷達數(shù)據(jù)采集模塊2部分。顯示報警模塊包括語音提示、蜂鳴器報警和LCD顯示這2個模塊。STC12C5A60S2單片機雷達數(shù)據(jù)采集軟件設(shè)計主要包括接收數(shù)據(jù)程序設(shè)計和發(fā)送數(shù)據(jù)程序設(shè)計2部分。圖1所示的雷達數(shù)據(jù)采集模塊中的STC12C5A60S2單片機和串口擴展電路GM8123經(jīng)初始化后,利用STC12C5A60S2單片機串口0接收雷達模塊傳送過來的數(shù)據(jù)。STC12C5A60S2單片機對接收到的數(shù)據(jù)進行比較,決定傳送最小的距離數(shù)據(jù)。STC12C5A60S2單片機判斷接收到的數(shù)據(jù)是否滿足發(fā)送條件,若滿足條件,則置發(fā)送就緒標志位為1。發(fā)送數(shù)據(jù)子程序發(fā)現(xiàn)發(fā)送就緒標志位為1,則根據(jù)通信協(xié)議把數(shù)據(jù)包裝成數(shù)據(jù)幀,然后通過STC12C5A60S2單片機串口1發(fā)送給CMT001通信接口電路。滿足發(fā)送條件的最小距離數(shù)據(jù),通過C-MBUS總線傳送給顯示報警模塊。STC12C5A60S2單片機的數(shù)據(jù)采集程序流程圖如圖3所示。顯示報警程序流程略。
圖3 數(shù)據(jù)采集程序流程圖Fig.3 Flowchart of data acquisition program
LCD模塊用來顯示最近障礙物距離值、汽車圖形和超聲波發(fā)射波形圖形,形象直觀。通過字模、圖形模的取模工具,字符、汽車與超聲波波形圖像將直接轉(zhuǎn)換為處理器能夠識別的匯編語言或C語言代碼,將需要顯示的代碼集中在一起,即建立了要顯示內(nèi)容的代碼庫[7]。在顯示過程中,只要調(diào)用這些代碼庫中的代碼,就可以顯示最近障礙物距離值、汽車圖形和超聲波發(fā)射波形圖。
本文介紹的倒車雷達系統(tǒng)通過C-MBUS總線,將倒車雷達系統(tǒng)融入汽車數(shù)字化信息管理平臺,滿足了汽車控制信息化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化的要求。系統(tǒng)采用超聲波測距,對障礙物距離和方位進行實時分級語音提示、蜂鳴報警和直觀顯示,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、測量精度高等特點。本系統(tǒng)是C-MBUS總線又一例成功應(yīng)用,采用本系統(tǒng),能有效減少倒車時汽車碰撞事故。
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