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基于STM32单片机超声波测速测距防撞报警设计

1 系统功能介绍

本设计是一套基于 STM32F103C8T6 单片机 的超声波测速测距防撞报警系统,能够实现对目标物体的实时测距与测速,并通过 TFT 彩屏进行动态显示,同时根据用户设定的距离与速度阈值进行报警提示。该系统不仅可以用于固定场景的安全监控,还可以应用于移动平台的防撞控制,例如小车、机械臂、无人机等。

系统的主要功能如下:

  • 超声波实时测距与测速
    系统通过 HC-SR04 超声波测距模块实时获取物体距离,并通过连续多次测量计算物体的速度,测速单位为 m/s,测距单位为 m。

  • 多模式报警功能
    用户可通过按键设置报警模式,包括:

    • 距离+速度同时报警
    • 仅距离报警
    • 仅速度报警
    • 无报警模式
  • 多级报警机制
    当距离小于设定阈值时,蜂鸣器会根据距离不同发出不同频率的提示音:

    • 小于 0.6m:稍急报警
    • 小于 0.3m:急报警
    • 小于 0.1m:急促报警
      同时液晶显示的波形个数随距离变化而变化,距离越近波形越少。
  • 阈值可调与掉电保存
    用户可通过按键 K1、K2、K3 分别设置距离阈值、速度阈值、报警模式,数据保存在 STM32 内部 Flash 中,掉电不丢失。

  • TFT1.44 彩屏动态显示
    屏幕实时显示测量数据、报警状态和动态波形,让用户直观了解当前的安全状态。


  • 2 系统电路设计

    2.1 单片机最小系统模块

    系统核心为 STM32F103C8T6 单片机,其最小系统包括:

    • 电源电路:使用 3.3V LDO 稳压芯片(如 AMS1117-3.3)将外部 5V 转换为单片机工作电压。
    • 时钟电路:外接 8MHz 晶振作为系统主时钟,搭配 32.768kHz 晶振作为 RTC 时钟(可选)。
    • 复位电路:通过上拉电阻和复位按键实现系统复位。

    2.2 超声波测距模块电路

    采用 HC-SR04 超声波传感器:

    • Trig 引脚:由 STM32 输出 10μs 高电平启动测量。
    • Echo 引脚:返回高电平脉冲宽度,对应声波往返时间,通过公式 距离 = (脉宽 * 声速) / 2 计算距离。
    • 模块通过 5V 工作,信号引脚经过分压电路适配 3.3V。

    2.3 TFT 彩屏显示模块

    使用 TFT1.44 寸彩屏(ST7735 驱动芯片):

    • 采用 SPI 接口与 STM32 连接(SCK、MOSI、CS、DC、RST)。
    • 显示实时距离、速度、报警状态及动态波形。
    • 彩屏在显示报警时可更改背景颜色,提高警示效果。

    2.4 蜂鸣器报警驱动电路

    蜂鸣器采用有源蜂鸣器,通过 NPN 三极管(如 9013)驱动:

    • 当 STM32 输出高电平时,三极管导通,蜂鸣器鸣叫。
    • 通过 PWM 控制报警音的频率,实现不同报警节奏。

    2.5 按键输入电路

    系统设计 3 个按键:

    • K1:设置/调整距离阈值
    • K2:设置/调整速度阈值
    • K3:切换报警模式
      按键采用上拉电阻方式,按下时输入低电平,结合软件去抖动处理。

    2.6 电源电路

    整机由 5V 电源供电,主要电源路径:

    • 5V 直接供给超声波模块、蜂鸣器等。
    • 5V 经 LDO 转换为 3.3V 供给 STM32 和 TFT 屏。

    3 程序设计

    3.1 主程序架构

    系统程序基于 STM32 HAL 库 开发,主要流程如下:

  • 系统初始化(时钟、GPIO、SPI、定时器等)

  • TFT 屏显示初始化界面

  • 读取 Flash 中保存的阈值与模式

  • 进入主循环:

    • 采集距离数据
    • 计算速度
    • 根据模式判断是否报警
    • 更新 TFT 屏显示
    • 按键检测与参数修改
  • 3.2 超声波测距程序

    通过定时器捕获模式测量 Echo 脉宽:

    float Get_Distance(void) {
    uint32_t time;
    HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port, TRIG_Pin, GPIO_PIN_SET);
    delay_us(10);
    HAL_GPIO_WritePin(TRIG_GPIO_Port, TRIG_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port, ECHO_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);
    while(HAL_GPIO_ReadPin(ECHO_GPIO_Port, ECHO_Pin) == GPIO_PIN_SET);
    time = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
    return (float)time * 0.000001 * 340.0 / 2.0;
    }

    3.3 速度计算程序

    速度通过两次测距结果计算:

    float Calculate_Speed(float d1, float d2, float dt) {
    return (d1 d2) / dt; // m/s
    }

    3.4 TFT 显示程序

    使用 ST7735 驱动库显示数据:

    void Display_Data(float distance, float speed, uint8_t mode) {
    ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
    char buf[20];
    sprintf(buf, "D:%.2fm", distance);
    ST7735_WriteString(0, 0, buf, Font_11x18, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
    sprintf(buf, "V:%.2fm/s", speed);
    ST7735_WriteString(0, 20, buf, Font_11x18, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
    sprintf(buf, "Mode:%d", mode);
    ST7735_WriteString(0, 40, buf, Font_11x18, ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
    }

    3.5 报警控制程序

    根据阈值与模式判断报警:

    void Check_Alarm(float distance, float speed) {
    if(mode == 1 && (distance < dist_threshold || speed > speed_threshold)) {
    Beep_Control(distance);
    } else if(mode == 2 && distance < dist_threshold) {
    Beep_Control(distance);
    } else if(mode == 3 && speed > speed_threshold) {
    Beep_Control(distance);
    }
    }

    3.6 蜂鸣器节奏控制

    void Beep_Control(float distance) {
    if(distance < 0.1) Beep_Fast();
    else if(distance < 0.3) Beep_Mid();
    else if(distance < 0.6) Beep_Slow();
    }

    3.7 按键扫描与参数设置

    void Key_Scan(void) {
    if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
    dist_threshold += 0.1;
    Save_Params();
    }
    if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port, KEY2_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
    speed_threshold += 0.1;
    Save_Params();
    }
    if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY3_GPIO_Port, KEY3_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
    mode = (mode + 1) % 4;
    Save_Params();
    }
    }

    3.8 Flash 数据保存

    void Save_Params(void) {
    HAL_FLASH_Unlock();
    // 擦除与写入操作
    HAL_FLASH_Lock();
    }


    4 总结

    该系统通过 STM32F103C8T6 单片机 结合 超声波测距、速度计算、TFT 彩屏显示与蜂鸣器报警,实现了集测距、测速、防撞报警于一体的功能。
    系统设计注重 实时性、可调节性与数据掉电保存,能够适应多种应用场景。
    未来可扩展功能包括:

    • 增加多个超声波传感器实现多方向监测
    • 通过无线模块将测量数据上传至上位机或手机
    • 增加语音提示功能提升人机交互体验
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