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室内可见光定位装置

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室内可见光定位装置

室内可见光定位装置

2017全国大学生电子设计竞赛

设计报告

可见光室内定位装置(I题)

菏泽学院

蒋震机电工程学院

编号:

队员:

二〇一七年八月十日

摘要

本系统由 STC89C52RC最小系统板为核心,光敏传感器根据光照强度分别检测XY轴坐标,PCF8591A/D转换器将传感器检测的光照转化为数字量,通过电路传递到 LCD1602液晶显示屏,在LCD1602液

晶显示屏显示XY轴及五个区域。按键按下将当前的数字量记录下来并设为基准值,根据新检测的数字量相对基准值判断Y轴坐标,从而实现校正原点。顶部平面采用三个开关,一个47Ω的电阻和一个二

极管组成控制电路,控制三个大功率发光二极管。由此完成定位。

关键词: STC89C52RC最小系统板光敏传感器 PCF8591A/D转换器LCD1602液晶显示屏

Abstract:

This system by STC89C52RC minimum system board as the core, the photosensitive sensor based on light intensity detection XY coordinates, respectively PCF8591A a/D converter sensor detection of light can be converted to digital quantity, through the circuit to the LCD1602 LCD screen, the LCD1602 LCD display shows the XY axis and five areas.Press the button to record the current digital quantity and set it as the base value, and determine the Y-axis coordinate according to the new test digital relative reference value, so as to realize the correct origin.At the top of the plane using three switch, a 47 Ω resistance and a diode control circuit, control three power leds.This completes the positioning.

目录

1设计任务与要求 (4)

1.1设计任务 (4)

2设计要求 (4)

2.1基本要求 (4)

2.2发挥部分 (5)

3系统方案 (5)

3.1电源的论证与选择 (6)

3.2光敏传感器模块的论证与选择 (6)

3.3控制系统的论证与选择 (6)

3.4显示模块的论证与选择 (7)

4方案描述 (8)

4.1光源及探测器特性 (8)

4.2驱动电路 (9)

4.3数据编码 (10)

4.4数据解码 (11)

4.5识别映射 (12)

5设计分析与计算 (12)

5.1检测XY轴坐标 (12)

5.2A/D转换模块 (13)

5.3键盘输入 (13)

5.4电源模块 (13)

5.5电路原理框图 (13)

5.6结构尺寸图 (14)

6测试方案与测试结果 (14)

6.1测试方案 (14)

6.1.1硬件测试 (14)

6.1.2软件仿真测试 (14)

6.1.3硬件软件联调 (14)

6.2零件原理图汇总 (15)

6.3测试条件与仪器 (15)

7软件设计 (15)

7.1主程序流程图 (15)

8程序清单(见附件一) (16)

9测试方案与测试结果 (16)

9.1测试方案 (16)

9.1.1硬件测试 (16)

9.1.2软件仿真测试 (16)

9.1.3硬件软件联调 (16)

9.2测试条件与仪器 (16)

9.3测试结果及分析 (16)

10结论和总结 (17)

10.1对设计的小结 (17)

10.2设计收获体会 (17)

10.3对设计进一步完善的建议 (17)

1设计任务与要求

1.1设计任务

设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 所示。参赛者自行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 个侧面)。顶部平面放置 3 个白光 LED,其位置和角度自行设置,由 LED 控制电路进行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm),并分为 A、B、C、D、E 五个区域,如图 2 所示。要求在 3 个 LED 正常照明(无明显闪烁)的情况下,测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。

2设计要求

2.1基本要求

(1)传感器位于 B、D 区域,测量电路能正确区分其位于横坐标轴的上、下区域。

(2)传感器位于 C、E 区域,测量电路能正确区分其位于纵坐标轴的左、右区域。

(3)传感器位于 A 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于 10cm。

(4)传感器位于 B、C、D、E 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于 10cm。

(5)测量电路 LCD 显示坐标值,显示分辨率为 0.1cm。

2.2发挥部分

(1)传感器位于底部平面任意区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于 3cm。

(2)LED 控制电路可由键盘输入阿拉伯数字,在正常照明和定位(误差满足基本要求(3)或(4))的情况下,测量电路能接收并显示3 个 LED 发送的数字信息。

(3)LED 控制电路外接 3 路音频信号源,在正常照明和定位的情况下,测量电路能从 3 个 LED 发送的语音信号中,选择任意一路进行播放,且接收的语音信号均无明显失真。

(4)LED 控制电路采用+12V 单电源供电,供电功率不大于 5W。

(5)其他。

3系统方案

本系统主要由电源模块传感器检测模块测量电路显示模块,下面分别论证这几个模块的抉择。

3.1电源的论证与选择

方案一:直接使用电池组供电,该电源随着使用电压不稳。

方案二:采用开关电源效率高,但是需要购买,且比较贵。

方案三:自行设计稳压电源模块给系统各部分供电,由于各稳压芯片不贵,而且电压可调,做好滤波设计,使用效果也不错。

综合以上三种方案,选择方案三。

3.2光敏传感器模块的论证与选择

光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。

3.3控制系统的论证与选择

AT89C52这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间短。写入单片机内的程序还可以进行加密。再者AT89C52目前的售价比8031还低,市场供应也很充足。所以选用AT89C52为主控芯片。

图2—3 AT89C52单片机的基本结构

3.4显示模块的论证与选择

LED数码管显示实现原理简单,显示直观,编程简单,但显示内容单一,若要同时显示坐标轴,区域位置等诸多信息则需要大量的数码管,而且不能显示中文,由此增加了电路的复杂程度,也加大了编程的难度。

LCD可以设置显示坐标轴等信息,它具有低功耗,可视面大,画面友好及抗干扰能力强等功能,其显示技术已经得到广泛的应用。

综上所述,选用LCD1602液晶显示屏更优。

4 方案描述

按照设计的基本要求,系统可分为三大模块,数据采集模块、控制器模块、人机交互界面模块。其中数据采集模块由电阻应变片传感器、信号的前级处理和A/D 转换部分组成。转换后的数字信号送给控制器处理,由控制器完成对该数字量的处理,驱动显示模块完成人机间的信息交换。

可见光室内定位装置模块设计图

4.1 光源及探测器特性

实验选用 3W 的大功率白光 LED 作为信号源,为在尽可能不影响光源正常工作的前提下实现稳定可靠的无线通信,实验选用略低于额定工作电流的 500mA 作为直流偏置点。图 2 所示为白光 LED 光源及光电探测器特性。由图 2 ( a )可知,在最大工作电流范围内,LED 光源功率与电流呈线性关系,光源具有良好的调制特性。图 2 ( b )为使用积分球测得的白光 LED 发光光谱,可见白光 LED 光源发出的光谱主要包括峰值在 442nm 处由 LED 自身发出的蓝光和峰值在 561nm 处由荧光粉受激发产生的黄光。而实验选用的光电探测器的光谱最大响应灵敏度在516nm 处,如图 2 ( c )所示,位于蓝光和黄光的峰值波长之间,且光谱响应范围涵盖整个可见光波段。

光敏传感器 信号放大器 信号转换 单片机 LCD 显示

键盘控

4.2驱动电路

LED 驱动电路除了提供足够宽范围的开关电流以保证白光 LED 的正常工作外,还须提供合适的静态工作点,使光源能输出足够的功率并具有良好的线性度,确保信号经调制后能线性输出。设计的白光LED光源驱动电路经过STM89C52处理器编码产生的传输信息作为驱动电路的输入,将输入信号进行放大的同时给予一定的偏置,确保LED 光源正常工作,该电路可根据所用光源的特性通过调节可变电阻值实现对输出量的改变,依据实际应用中的光源参数进行灵活调节。

4.3数据编码

数据传输的格式包括:起始码头、地址码、地址反码、指令码、指令反码和结束码。码头由一个连续的235φs的高低电平组成,结束码由一个150φs低电平组成。地址码、地址反码、指令码和指令反码均为8位数据格式,按照低位在前高位在后的顺序发送,增加地址反码和指令反码是为了提高信息传输过程中的准确性和可靠性。光源在循环发送位置信息的过程中,在空闲时隙系统向 LED 光源发送的均为高电平,以保证 LED 光源能正常提供照明服务。我们将一个逻辑1的传输设定为112φs(28φs高电平和84φs低电平),一个逻辑 0 的传输设定为56φs(28φs高电平和28φs低电平),具体数据编码格式如图3.3所示。图3.3反映位置信息的数据格式“ 0-256-34-221 ”,其中“ 0 ”字段即LED光源对应区域的地址坐标,“ 34 ”字段表示对当前坐标在室内环境中的一种具体提示指令。根据标签定位技术的特点,为避免在定位区域中出现待测目标同时接收多个信号源发来的位置信息而出现的混乱现象,系统在发射端会对多个 LED 光源进行分时发送信号。当传输信号的频率大于 60Hz 时,白光 LED 灯不会出现明显的闪烁现象,人眼也无法分辨 [11-12 ] ,但如果出现连续的逻辑 1 或连续的逻辑 0 时,将会导致 LED 光源发光亮度发生变化,影响照明效果。因此在系统中采用上述编码方式可保证序列中每一比特

由两个变化脉冲组成,可以有效减少 LED 光源在发送定位信息时对照明产生的影响。

图3.3 数据编码示意图

4.4数据解码

在接收端,光电探测器将接收到的位置信息传送给滤波放大电路,由于实验中选用的是反向放大电路,因此经过滤波放大处理后的信号与原始信号的相位相反,并且信号被整形为 TTL (晶体管 - 晶体管逻辑)电平的串行信息,利用STC89C52RC处理器的输入捕获功能对信号进行解码。由于数据在编码时将逻辑 1 设定为连续的 28 φ s 高电平和 84s低电平,逻辑0设定为 28φs高电平和28φs低电平,反向放大电路会使收发信号相位相反,因此接收端成功接收到的逻辑 1 应当为连续的28φs低电平和 84φs高电平,逻辑0应当为28φs低电平和28φs高电平。同时逻辑电平中的低电平持续时间均为 28φs,所以在数据解码时只需捕获高电平的持续时间即能判定出逻辑电平,进一步处理后即可解析出原始的位置信息,大大降低了解码的复杂度。具体解码过程为如下:将STC89C52RC处理器的输入捕获模式设置为上升沿捕获,当捕获到上升沿后,立即将输入捕获模式设置为下降沿捕获(即捕获高电平),随后清零定时器的计数器值,并标记捕获到上升沿。当下降沿到来时,立即更改输入捕获模式为上升沿捕获以

便捕获下一次高电平,然后处理此次捕获到的高电平。每次从捕获起始码头开始,以此类推直到捕获到结束码则表示一组数据接收成功。如果在捕获过程中地址码与地址反码或者指令码与指令反码有差异,则放弃本次捕获,从新开始下一次捕获。

4.5识别映射

系统对所有用于定位的 LED 光源进行标号,不同的标号对应室内环境中不同区域。每个 LED 光源都循环发送唯一的位置信息。当移动终端移动到指定区域时,通过探测器将采集到的可见光信号转换为电信号,经滤波放大后通过STC89C52RC处理器对信息进行解码。当系统解码出发射端所发送的位置信息后,通过 UART 模块将信息传送至 PC 终端,而室内环境中 LED 光源的实际位置信息预先存在数据库中,当 PC 终端收到解码后的位置信息时会通过查询数据库来进行比较和识别,只有比对一致的位置信息才会进一步被映射到地图上,否则系统将放弃本次位置识别。PC终端利用C高级语言编写并设计了室内可见光定位助手软件,不仅可以根据环境需要灵活地更换地图信息,还可以根据移动终端的位置变化来实时更新当前的位置信息。

5设计分析与计算

5.1检测XY轴坐标

本系统由 STC89C52RC最小系统板为核心,光敏传感器根据光照强度分别检测XY轴坐标。光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,用来检测XY轴距离。

5.2A/D转换模块

考虑到其他部分所带来的干扰,所以我们选择24位的A/D转换器。作为电子秤,系统对AD转换速度要求并不高,精度上24位的A/D足以满足要求。另外A/D转化器具有:抗干扰能力强和精确差分输入,低廉的价格等优势.综合分析,我们最终选择了精度为准确的HX711。

5.3键盘输入

通过按键控制原点校正,按校正按键将当前的数字量记录下来并设为基准值,根据新检测的数字量相对基准值判断XY轴坐标。

5.4电源模块

此次设计的稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分组成,如图

5.5电路原理框图

5.6结构尺寸图

6测试方案与测试结果

6.1测试方案

6.1.1硬件测试

稳压电源的波形测试,比较稳定,符合要求,称重传感系统输出信号基本没有受影响,显示屏显示正常,只要不在电位计盲区。

6.1.2软件仿真测试

通过keil5软件在线调试,程序编译正确,执行正常。延时等子程序符合要求。

6.1.3硬件软件联调

通过串口将程序下载至单片机中,打开单片机电源开关,系统能够较顺利完成基本和发挥部分。

6.2零件原理图汇总

6.3测试条件与仪器

测试条件:检查多次,仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同,并且检查无误,硬件电路保证无虚焊。测试仪器:高精度的数字毫伏表,模拟示波器,数字示波器,数字万用表。

7软件设计

可见光室内装置设计均采用模块化设计,整个程序包括主程序、数据处理子程序(双字节乘法、二一十进制转换程序及逆转换程序)、LCD 液晶静态显示子程序等模块。所有程序均采用C汇编语言编写。可见光室内装置的软件设计思路说明如下:主程序的作用为程序初始化,计算单价单重(单价和单重分别在定时中断程序和INT0外部中断程序中获得),并时时显示X、Y轴的坐标。

7.1主程序流程图

主程序流程图给出了系统工作的基本过程,描述了信号的基本流向,起到一个向导的作用。

主程序流程图

8 程序清单(见附件一)

9 测试方案与测试结果

9.1 测试方案

9.1.1 硬件测试

稳压电源的波形测试,比较稳定,符合要求,光敏传感系统输出信号基本没有受影响,显示屏显示正常,不在电位计盲区下满足。

9.1.2 软件仿真测试

通过keil4软件在线调试,程序编译正确,执行正常。延时等子程序符合要求。

9.1.3 硬件软件联调

通过串口将程序下载至单片机中,打开单片机电源开关,系统能够较顺利完成基本和发挥部分。

9.2 测试条件与仪器

测试条件:检查多次,仿真电路和硬件电路必须与系统原理图完全相同,并且检查无误,硬件电路保证无虚焊。

测试仪器:数字万用表。

9.3 测试结果及分析

坐标

(0,0) (20,20) (-20,20) (-20,-20) (20,-20) AD 数字量 96 118 112 103 105

开始 传感

器检

测 初始化LCD AD 转换数据 X 、Y 轴的坐标

经过测试,坐标值与AD数字量成线性关系,整个系统精度较高,基本满足题目指标要求。

10结论和总结

10.1对设计的小结

此可见光室内定位装置,总体结构简洁、大方,底座等材料还属于废品重新利用,符合可持续发展的环保道路,而且其构造稳固,有利于系统性能的发挥。检测出来的数据显示,其总体性能比较好,机械性能不错,如果经济允许,换上更加优质的元器件,其性能会更加完美。

10.2设计收获体会

通过这次比赛,我们收获匪浅。学到了很多全新的知识,比如A/D

数模转换,更加深了对AT89C52系统板的使用和性能;在制作的过程中一步一步走向目的地;最重要的是这四天三夜的奋战增强了我们的合作精神,促进了我们的友谊!

10.3对设计进一步完善的建议

1、部分材料可能可以选取更轻便的材料;

2、经济允许,可以换上性能更加好的元器件;

3、机械结构的构架待加强。

附件一

#include"delay.h"

#include"init.h"

#include"lcd.h"

#include"adc.h"

#include"keyscan.h"

char x,y;

int number;

char a,b;

extern uchar m;

extern uchar read_ADC(uchar com); extern uchar AD;

extern float z;

uchar q=20,w=80;

void main()

{

init();

init_ADC();

while(1)

基于可见光通信的几种室内定位方法

Indoor Positioning MethodsBased on Visible Light Communication Wang Yuqi1,2, Gong Yingkui1, Shi Zhengfa1,2, Li Yankun1, Zhang Ye1 1.Academy of OPTO-Electronics,Chinese Academy of Sciences,Beijing,China,100094 2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,China,100049 1.wangyuqi12@https://www.doczj.com/doc/7818876134.html,, 2.ykgong@https://www.doczj.com/doc/7818876134.html, Abstract:As a new technology, the visible light communication using LED lights as the access points has many advantages such as without electromagnetic radiation, high bandwidth, high rate, etc.Itprovides a new possibility for indoor navigation and positioning. According to the current research progress and status, five kinds of positioning technologiesbased on visible light communication are analyzedand compared, then a new methodis proposed which combining visible light communication withphotogrammetry. Finally, the future of indoor positioning based on visible light communicationand its application is expounded. Keywords:LED; visible light communication; indoor positioning; photogrammetry 基于可见光通信的几种室内定位方法 王语琪1,2,巩应奎1,史政法1,2,李延坤1,张烨1 1.中国科学院光电研究院,北京,中国,100094 2.中国科学院大学,北京,中国,100049 1.wangyuqi12@https://www.doczj.com/doc/7818876134.html,, 2.ykgong@https://www.doczj.com/doc/7818876134.html, 【摘要】可见光通信作为一种新兴技术,具有无电磁辐射、高带宽、高速率等多种优点,其利用LED 灯为接入点,为室内定位技术提供了新的可能。本文综合国内外研究现状,对基于可见光通信的五种 定位技术进行分析和比较,并提出一种可见光通信与摄影测量结合的方法。最后对基于可见光通信的 室内定位技术的未来发展和应用前景进行展望。 【关键词】LED;可见光通信;室内定位;摄影测量 及图像传感器定位等技术。本文对以上五种定位技术 进行分析及比较,并提出一种新的可见光通信与摄影 测量相结合的定位方法。 1 引言 随着室内活动的日趋频繁,对于室内定位的需求 日益增多,同时对移动终端平台上基于位置的服务也 提出了更高的要求。GPS作为一种成熟的定位系 统,在户外开阔环境具有良好的用户体验和定位精 度,但由于卫星导航信号穿透建筑物墙壁后,信号 强度大幅度的衰减,加之室内多径现象严重,导致 GPS的定位精度大幅度下降,难以满足用户的室内 定位需求。目前主流的室内定位系统主要依赖红 外、超声波、超宽带、射频识别(无线局域网、 ZigBee)[1]技术等,由于使用的是射频信号,在空 中传播时易受干扰且在同一微波电路、同一方向上 不能使用同一频率,因此飞机、医院等特殊场景下 使用受限。可见光通信技术具有无电磁辐射、高带 宽、高速率、无需额外布设接入点等优点,为室内 定位方法提供了新的可能。 国内外对基于可见光通信的定位技术的研究工作 主要集中在五个方面,包括LED灯身份信息识别定 位 (LED-ID)、到达时间及时间差(TOA/TDOA)定位、 2 定位方案分析及比较 2.1LED-ID定位方法 基于LED-ID定位采用LED灯作为信标,每盏灯都 有一个固定ID。LED灯编码自身ID信息,可采用OOK (二进制启闭键控)的信号调制方式,不断向外发送 信息。定位过程如图1所示,首先控制中心为每盏LED 分配ID以示区别,在移动终端低速行进的过程中,利 用运动模糊及覆盖范围识别LED-ID,最后终端接收 后,根据LED通信信息中的ID信息,查询对应数据 库的三维坐标信息,通过映射的方式来确定终端的位 置。 Figure1LED-ID positioning process 图1LED-ID定位技术思路

可见光室内定位三个球相交

每个五角星代表一个LED灯,共9个,分为3排,每排为3个LED灯且等均分布,建立xyz 坐标, 任意3个不共线的LED都可以对被测物体进行定位,取1、2、3号LED灯为例,1号LED灯坐标为(0,0,0),2号LED灯坐标为(2.5,0,0),3号LED灯坐标为(0,2.5,0), 三角形A、B为假设的被测物体,A点为1、2、3号LED灯构成的三角形的外心,综合来说是距所有距LED灯距离最近的点;B点为1号LED的对角点,距离最远 ①A点取至1、2、3号LED灯构成的三角形的外心,即A点到1、2、3号LED灯的距离都相等,为球半径√12.5,画图如下 ②B点为1号LED灯的斜对角,距离为√59,为大球半径,B点到2、3号LED灯距离均为√40.25,为另外两个球半径,画图如下 ① >>phi=0:pi/50:pi/2; >>theta=0:pi/50:2*pi; >> [pp,tt]=meshgrid(phi,theta); >> x=sin(pp).*cos(tt); >> y=sin(pp).*sin(tt); >> z=cos(pp); >> r=(12.5)^0.5; >>surf(r*x,r*y,r*z,'FaceColor','r'); >> hold on >> a=(12.5)^0.5; >>surf(a*x,2.5+a*y,a*z,'FaceColor','w'); >> hold on >> b=(12.5)^0.5; >>surf(2.5+b*x,b*y,b*z,'FaceColor','b'); >>view(45,75); 图中可以看出三个球相交于一点,坐标为(1.242,1.334,3.098)

大学生电子设计竞赛I题可见光室内定位装置

B
20
A C
200-20

E
20-
D
题试计设竞赛国大学生电子 2017 年全
参赛注意事项
竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高)月日( 9 18:008 职 高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。 )参赛队认真 填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。(2 )参赛者必须是有正式 学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生(3 身份的有效证件(如学生证) 随时备查。 人,开赛后不得中途更换队员。3 (4)每队严格限制
)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设(5 计制 作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违 纪参赛队取消评 审资格。 ,由专人封存。 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》 日 20:00(6)8 月

12
题)I 可见光室内定位装置(
【本科组】
一、任务
所示。参赛者自 设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 。)个 侧面 80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 行搭建不小于 80cm× 控 制电路进 LED 3 个白光 LED,其位置和角度自行设置,由顶部平面放置
、、C,并分为 A、B 行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm) 正 常照明(无明显闪烁)的 个 LED E 五个区域,如图 2 所示。要求在 3D、情 况下,测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。 控制电路 LED
LEDLED LED213
y (cm)
40 传感器 测量电路 LCD 底部平面坐标区域图 图 1 可见光室内定位装置示
意图 2 图 x40-40 (cm)I-1/3
-40
二、要求
.基本要求 1 区域,测量电路能正确区分其位于横坐标轴的上、 B、D(1) 传感器位于 下区域。 区域,测量电路能正确区分其位于纵坐标轴的左、 C、 E(2)传感器位于 右区域。 。10cm 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差 不大于 (3)传感器位于 A 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不 D、E4) 传感器位于 B、C、( 。10cm 大于
。显示坐标值,显示分辨率为 0.1cm(5)测量电路 LCD .发挥部分 2 )传感器位于底部平面任意区域,测量显示其位置坐标值,绝对 误差不(1 。大于 3cm 控制电路可由键盘输入阿拉伯数字,在正常照明和定位 (误差满)LED (2 发 LED 3 个 (3)足基本要求或(4))的情况下,测量电路 能接收并显示 送的数字信息。 路音频信号源,在正常照明和定位的情况下,测

可见光室内定位装置(I题)

2017年全国大学生电子设计竞赛试题 参赛注意事项 (1)8月9日8:00竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高 职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。 (2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生 身份的有效证件(如学生证)随时备查。 (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。 (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设 计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。 可见光室内定位装置(I 题) 【本科组】 一、任务 设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图1所示。参赛者自行搭建不小于80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和3个侧面)。顶部平面放置3个白光LED ,其位置和角度自行设置,由LED 控制电路进行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔5cm ),并分为A 、B 、C 、D 、E 五个区域,如图2所示。要求在3个LED 正常照明(无明显闪烁)的情况下,测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。 图1 可见光室内定位装置示意图 图2 底部平面坐标区域图 (cm)

二、要求 1.基本要求 (1)传感器位于B 、D 区域,测量电路能正确区分其位于横坐标轴的上、 下区域。 (2)传感器位于C 、E 区域,测量电路能正确区分其位于纵坐标轴的左、 右区域。 (3)传感器位于A 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于10cm 。 (4)传感器位于B 、C 、D 、E 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不 大于10cm 。 (5)测量电路LCD 显示坐标值,显示分辨率为0.1cm 。 2.发挥部分 (1)传感器位于底部平面任意区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不 大于3cm 。 (2)LED 控制电路可由键盘输入阿拉伯数字,在正常照明和定位(误差满 足基本要求(3)或(4))的情况下,测量电路能接收并显示3个LED 发送的数字信息。 (3)LED 控制电路外接3路音频信号源,在正常照明和定位的情况下,测 量电路能从3个LED 发送的语音信号中,选择任意一路进行播放,且接收的语音信号均无明显失真。 (4)LED 控制电路采用+12V 单电源供电,供电功率不大于5W 。 (5)其他。 三、说明 1.LED 控制电路和测量电路相互独立。 2.顶部平面不可放置摄像头等传感器件。 3. 传感器部件体积不大于5cm×5cm×3cm ,用“┼”表示检测中心位置。 4. 信号发生器或MP3的信号可作为音频信号源。 5. 在LED 控制电路的3个音频输入端、测量电路的扬声器输入端和供电电路端预留测试端口。 6. 位置绝对误差: 式中x 、y 为测得坐标值,x 0、y 0为实际坐标值。 7. 每次位置测量开始后,要求5s 内将测得的坐标值锁定显示。 8. 测试环境:关闭照明灯,打开窗帘,自然采光,避免阳光直射。 2020)()(y y x x e -+-=

室内可见光定位装置

2017全国大学生电子设计竞赛 设计报告 可见光室内定位装置(I题) 菏泽学院 蒋震机电工程学院 编号: 队员: 二〇一七年八月十日

摘要 本系统由 STC89C52RC最小系统板为核心,光敏传感器根据光照强度分别检测XY轴坐标,PCF8591A/D转换器将传感器检测的光照转化为数字量,通过电路传递到 LCD1602液晶显示屏,在LCD1602液 晶显示屏显示XY轴及五个区域。按键按下将当前的数字量记录下来 并设为基准值,根据新检测的数字量相对基准值判断Y轴坐标,从而实现校正原点。顶部平面采用三个开关,一个47Ω的电阻和一个二 极管组成控制电路,控制三个大功率发光二极管。由此完成定位。 关键词: STC89C52RC最小系统板光敏传感器 PCF8591A/D转换器LCD1602液晶显示屏 Abstract: This system by STC89C52RC minimum system board as the core, the photosensitive sensor based on light intensity detection XY coordinates, respectively PCF8591A a/D converter sensor detection of light can be converted to digital quantity, through the circuit to the LCD1602 LCD screen, the LCD1602 LCD display shows the XY axis and five areas.Press the button to record the current digital quantity and set it as the base value, and determine the Y-axis coordinate according to the new test digital relative reference value, so as to realize the correct origin.At the top of the plane using three switch, a 47 Ω resistance and a diode control circuit, control three power leds.This completes the positioning.

2017大学生电子设计竞赛I题可见光室内定位装置

2017 年全国大学生电子设计竞赛试题
参赛注意事项
(1)8 月 9 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高 职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。
(2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生
身份的有效证件(如学生证)随时备查。 (4)每队严格限制 3 人,开赛后不得中途更换队员。 (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设
计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违 纪参赛队取消评审资格。 (6)8 月 12 日 20:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。
可见光室内定位装置(I 题)
【本科组】
一、任务
设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 所示。参赛者自 行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 个侧面)。 顶部平面放置 3 个白光 LED,其位置和角度自行设置,由 LED 控制电路进 行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm),并分为 A、B、C、 D、E 五个区域,如图 2 所示。要求在 3 个 LED 正常照明(无明显闪烁)的 情况下,测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。
LED 控制电路 LED1 LED2 LED3
y(cm)
40
B
20
A
-40
- 20
0
E
C
20
40 x(cm)
- 20
D
传感器
测量电路
LCD

室内可见光定位装置

室内可见光定位装置

2017全国大学生电子设计竞赛 设计报告 可见光室内定位装置(I题) 菏泽学院 蒋震机电工程学院 编号: 队员: 二〇一七年八月十日

摘要 本系统由 STC89C52RC最小系统板为核心,光敏传感器根据光照强度分别检测XY轴坐标,PCF8591A/D转换器将传感器检测的光照转化为数字量,通过电路传递到 LCD1602液晶显示屏,在LCD1602液 晶显示屏显示XY轴及五个区域。按键按下将当前的数字量记录下来并设为基准值,根据新检测的数字量相对基准值判断Y轴坐标,从而实现校正原点。顶部平面采用三个开关,一个47Ω的电阻和一个二 极管组成控制电路,控制三个大功率发光二极管。由此完成定位。 关键词: STC89C52RC最小系统板光敏传感器 PCF8591A/D转换器LCD1602液晶显示屏 Abstract: This system by STC89C52RC minimum system board as the core, the photosensitive sensor based on light intensity detection XY coordinates, respectively PCF8591A a/D converter sensor detection of light can be converted to digital quantity, through the circuit to the LCD1602 LCD screen, the LCD1602 LCD display shows the XY axis and five areas.Press the button to record the current digital quantity and set it as the base value, and determine the Y-axis coordinate according to the new test digital relative reference value, so as to realize the correct origin.At the top of the plane using three switch, a 47 Ω resistance and a diode control circuit, control three power leds.This completes the positioning.

基于LED可见光的室内定位系统研究与实现

基于LED可见光的室内定位系统研究与实现 陈诗航,陆翔*,林德亿,丁肖倩,韦曾冠,金渊高,万玲玉 【摘要】摘要近年来,室内可见光定位技术以其成本低廉、易于铺设、无电磁干扰、适用面广等特点逐渐成为室内定位技术的热门选择。文章研究了一套基于LED可见光的3灯结构室内定位系统,通过软件滤波分离各灯信号分量、三边测量的方式进行室内定位,系统整体结构简单,同时为了提高定位精度,提出了分区域进行定位的方法。为了验证系统的性能,搭建了基于STM32控制的实验平台进行实验,实验结果表明,在600 mm*600 mm的区域内定位误差基本在30 mm以内,满足室内定位需求。 【期刊名称】应用物理 【年(卷),期】2019(009)003 【总页数】9 【关键词】关键词光定位,STM32,三角测量 文章引用:陈诗航, 陆翔, 林德亿, 丁肖倩, 韦曾冠, 金渊高, 万玲玉.基于LED可见光的室内定位系统研究与实现[J].应用物理, 2019, 9(3): 140-148. Received: Feb.27th, 2019; accepted: Mar.8th, 2019; published: Mar.15th, 2019 Copyright ? 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/7818876134.html,/licenses/by/4.0/ 1.引言

2017大学生电子设计竞赛I题可见光室内定位装置

y 40-40 40 x (cm) -40 2017 年全国大学生电子设计竞赛试题 参赛注意事项 (1)8 月 9 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高 职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。 (2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生 身份的有效证件(如学生证)随时备查。 (4)每队严格限制 3 人,开赛后不得中途更换队员。 (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设 计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违 纪参赛队取消评审资格。 (6)8 月 12 日 20:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。 可见光室内定位装置(I 题) 【本科组】 一、任务 设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 所示。参赛者自 行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 个侧面)。 顶部平面放置 3 个白光 LED ,其位置和角度自行设置,由 LED 控制电路进 行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm ),并分为 A 、B 、C 、 D 、E 五个区域,如图 2 所示。要求在 3 个 LED 正常照明(无明显闪烁)的 情况下,测量电路根据传 感器检测的信号判定传 感器的位置。 LED 控制电路 LED 1 LED 2 LED 3 传感器 测量电路 LCD 图 1 可见光室内定位装置示意图 图 2 底部平面坐标区域图 B 20 A C - 20 0 20 E -20 D

室内定位技术研究

室内定位技术研究 摘要:近年来,随着科技的进步和发展,人们对室内定位的需求越来越多,各种室内定位技术蓬勃发展起来。本文对现有的几种室内定位技术的工作原理进行了阐述,每种技术选取了一个典型系统进行研究,包括其系统结构、定位原理、定位精度,阐述了各个定位技术的优缺点和局限性,最后对各定位技术进行了对比,分析了各个定位技术的应用场景,并指出需要根据不同的使用环境选择不同的定位技术。 关键词:室内定位;定位技术;定位方法 中图分类号:TP391.41 文献标识码:A DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2016.04.003 0 引言 随着美国全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GlobalOrbiting Navigation Satellite System,GLONASS)、我国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite svstem,BDS)以及欧盟伽利略卫星定位系统(GalileoSatellite Navigation System,GALILEO)的蓬勃发展,室外定位技术已经非常成熟,人们可以很容易地在室外进行路线导航、地址定位,精度非常高。然而,上述四种定位系统采用的是

卫星定位技术,在室内卫星信号受到屋顶以及其他障碍物的遮挡,无法进行定位,因此需要发展其他的室内定位技术。室内定位的应用非常广泛。在医院,需要对某些特殊病人进行实时定位,以确保其安全;在商场或超市,如果能对小孩进行定位,就不用再担心走丢;在展览馆,对参观者进行定位,可以做到讲解的有的放矢;在发生火灾或其他突发事件时,还可以对被困者进行定位以实施有效救援。 本文针对目前已有的室内定位技术进行了研究,每种技术选取一种典型系统进行分析,阐述了该系统的定位原理,分析了已有室内定位技术的优缺点,对已有室内定位技术进行了对比,提出要根据不同的使用环境选择不同的定位技术。 1 已有室内定位技术介绍 室内定位是指在室内环境中进行位置定位,从而实现人员、物体等在室内空间中的位置监控。目前的室内定位技术主要有基于红外线的室内定位技术、基于超声波的室内定位技术、基于超宽带(Ultra-wideband,UWB)的室内定位技术、基于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)的室内定位技术、基于无线局域网(Wireless Local AreaNetwork,WLAN)的室内定位技术和基于蓝牙的室内定位技术。 1.1 基于红外线的室内定位技术 红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,具有可

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