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智能机器人控制系统的设计与实现

www.cechina.cn2009.08.07阅读 8574

        1 前 言
        机器人技术是融合了机械、电子、传感器、计算机、人工智能等许多学科的知识控制工程网版权所有,涉及到当今许多前沿领域的技术。一些发达国家已把机器人制作比赛作为创新教育的战略性手段。如日本每年都要举行诸如“NHK杯大学生机器人大赛”、“全日本机器人相扑大会”、“机器人足球赛”等各种类型的机器人制作比赛,参加者多为学生,旨在通过大赛全面培养学生的动手能力、创造能力、合作能力和进取精神,同时也普及智能机器人的知识。
        开展机器人的制作活动,是培养大学生的创新精神和实践能力的最佳实践活动之一,特别是机电专业学生开展综合知识训练的最佳平台。本文针对具有引导线环境下的路径跟踪这一热点问题,基于单片机控制及传感器原理,通过硬件电路制作和软件编程,制作了一个机器人控制工程网版权所有,实现了机器人的路径跟踪和自动纠偏的功能,并能探测金属CONTROL ENGINEERING China版权所有,实时显示距离。

        2 机器人要完成的功能
        选取一块光滑地板或木板,上面铺设白纸,白纸上画任意黑色线条(线条不要交叉),作为机器人行走的轨迹,引导机器人自主行走。纸下沿黑线轨迹随机埋藏几片薄铁片,铁片厚度为0.5~1.0mm。机器人沿轨迹行走一周,探测出埋藏在纸下铁片,发出声光报警,并显示铁片距离起点的位置。
        3 硬件设计方案
        机器人总体构成

机器人总体构成
        图1 机器人总体构成


        如图1所示,以微处理器为核心控制工程网版权所有,接受传感器传来外部信息,进行处理,控制机器人的运行。
        系统电源供电部分
        由于机器人电机,传感器及系统CPU等部分均采用+5V供电,考虑电动车功率和车载质量及摩擦阻力问题控制工程网版权所有,电源我们采用电动车自带干电池组,功耗小、体积小和质量轻,安装较为方便。
        电机驱动及PWM调速部分
        机器人需控制在一个合适的速度行驶,速度太快,因单片机对各传感器传来的信号有一个响应、处理时间,小车极易偏离轨道。小车的速度是由后轮直流电机转速控制,改变直流电机转速通常采用调压、调磁等方式来实现。其中,调压方式原理简单,易与实现。
        采用由晶体管组成的H型PWM调制电路。通过图2所示PWM调制电路,用单片机控制晶体管使之工作在占空比可调状态,实现调速。

 电机驱动电路

        图2 电机驱动电路

        令单片机P1.7口为低电平,P1.6口为高电平,此时Q1、Q4导通,Q2、Q3截止,电动机正常工作。改变P1.6口高电平周期,即改变PWM调制脉冲占空比,可以实现精确调速。脉冲频率对电机转速有影响,脉冲频率高连续性好,但带负载能力差;脉冲频率低则反之。经实验发现,脉冲频率在30Hz以上,电机转动平稳,但小车行驶时,由于摩擦力使电机转速降低很快,甚至停转;脉冲频率在10Hz以下,电机转动有跳跃现象,实验证明脉冲频率在25~35Hz效果最佳。我们选取脉冲频率为30Hz。
        引导线检测模块
        根据白纸和黑线反射系数不同,通过以光电传感器为核心的光电检测

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