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超声波测距开题报告预期成果

发布时间: 2021-03-20 07:26:33

㈠ 近年来有关超声波测距仪的国内外研究现状

国内的水平良莠不齐,古大,飞鹰,百特的超声波物位计的技术在国内应该处于领先地位。但是低端的很多。国外西门子,E+H,HAWK的产品比较齐全,质量比较稳定。

㈡ 超声波测距仪的毕业设计开题报告和文献综述

文献综述是对某一方面的专题搜集大量情报资料后经综合分析而写成的一种学术论文,它是科学文献的一种。文献综述是反映当前某一领域中某分支学科或重要专题的最新进展、学术见解和建议的它往往能反映出有关问题的新动态、新趋势、新水平、新原理和新技术等等。
文献综述与“读书报告”、“文献复习”、“研究进展”等有相似的地方,它们都是从某一方面的专题研究论文或报告中归纳出来的。但是,文献综述既不象“读书报告”、“文献复习”那样,单纯把一级文献客观地归纳报告,也不象“研究进展”那样只讲科学进程,其特点是“综”,“综”是要求对文献资料进行综合分析、归纳整理,使材料更精练明确、更有逻辑层次;“述”就是要求对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述。总之,文献综述是作者对某一方面问题的历史背景、前人工作、争论焦点、研究现状和发展前景等内容进行评论的科学性论文。
格式与写法
文献综述的格式与一般研究性论文的格式有所不同。这是因为研究性的论文注重研究的方法和结果,特别是阳性结果,而文献综述要求向读者介绍与主题有关的详细资料、动态、进展、展望以及对以上方面的评述。因此文献综述的格式相对多样,但总的来说,一般都包含以下四部分:即前言、主题、总结和参考文献。撰写文献综述时可按这四部分拟写提纲,再根据提纲进行撰写。
前言部分,主要是说明写作的目的,介绍有关的概念及定义以及综述的范围,扼要说明有关主题的现状或争论焦点,使读者对全文要叙述的问题有一个初步的轮廓。
主题部分,是综述的主体,其写法多样,没有固定的格式。可按年代顺序综述,也可按不同的问题进行综述,还可按不同的观点进行比较综述,不管用那一种格式综述,都要将所搜集到的文献资料归纳、整理及分析比较,阐明有关主题的历史背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述,主题部分应特别注意代表性强、具有科学性和创造性的文献引用和评述。
总结部分,与研究性论文的小结有些类似,将全文主题进行扼要总结,对所综述的主题有研究的作者,最好能提出自己的见解。
参考文献虽然放在文末,但却是文献综述的重要组成部分。因为它不仅表示对被引用文献作者的尊重及引用文献的依据,而且为读者深入探讨有关问题提供了文献查找线索。因此,应认真对待。参考文献的编排应条目清楚,查找方便,内容准确无误。

㈢ 对超声波测量仪的国内外研究现状

开题报告主要包括以下几个方面:
(一)论文名称
论文名称就是课题的名字
第一,名称要准确、规范。准确就是论文的名称要把论文研究的问题是什么,研究的对象是什么交待清楚,论文的名称一定要和研究的内容相一致,不能太大,也不能太小,要准确地把你研究的对象、问题概括出来。
第二,名称要简洁,不能太长。不管是论文或者课题,名称都不能太长,能不要的字就尽量不要,一般不要超过20个字。
(二) 论文研究的目的、意义
研究的目的、意义也就是为什么要研究、研究它有什么价值。这一般可以先从现实需要方面去论述,指出现实当中存在这个问题,需要去研究,去解决,本论文的研究有什么实际作用,然后,再写论文的理论和学术价值。这些都要写得具体一点,有针对性一点,不能漫无边际地空喊口号。主要内容包括:⑴ 研究的有关背景(课题的提出): 即根据什么、受什么启发而搞这项研究。 ⑵ 通过分析本地(校) 的教育教学实际,指出为什么要研究该课题,研究的价值,要解决的问题。
(三) 本论文国内外研究的历史和现状(文献综述)。
规范些应该有,如果是小课题可以省略。一般包括:掌握其研究的广度、深度、已取得的成果;寻找有待进一步研究的问题,从而确定本课题研究的平台(起点)、研究的特色或突破点。
(四)论文研究的指导思想
指导思想就是在宏观上应坚持什么方向,符合什么要求等,这个方向或要求可以是哲学、政治理论,也可以是政府的教育发展规划,也可以是有关研究问题的指导性意见等。
(五) 论文写作的目标
论文写作的目标也就是课题最后要达到的具体目的,要解决哪些具体问题,也就是本论文研究要达到的预定目标:即本论文写作的目标定位,确定目标时要紧扣课题,用词要准确、精练、明了。
常见存在问题是:不写研究目标;目标扣题不紧;目标用词不准确; 目标定得过高, 对预定的目标没有进行研究或无法进行研究。
确定论文写作目标时,一方面要考虑课题本身的要求,另一方面要考率实际的工作条件与工作水平。
(六)论文的基本内容
研究内容要更具体、明确。并且一个目标可能要通过几方面的研究内容来实现,他们不一定是一一对应的关系。大家在确定研究内容的时候,往往考虑的不是很具体,写出来的研究内容特别笼统、模糊,把写作的目的、意义当作研究内容。
基本内容一般包括:⑴对论文名称的界说。应尽可能明确三点:研究的对象、研究的问题、研究的方法。⑵本论文写作有关的理论、名词、术语、概念的界说。
(七)论文写作的方法
具体的写作方法可从下面选定: 观察法、调查法、实验法、经验总结法、 个案法、比较研究法、文献资料法等。
(八)论文写作的步骤
论文写作的步骤,也就是论文写作在时间和顺序上的安排。论文写作的步骤要充分考虑研究内容的相互关系和难易程度,一般情况下,都是从基础问题开始,分阶段进行,每个阶段从什么时间开始,至什么时间结束都要有规定。课题研究的主要步骤和时间安排包括:整个研究拟分为哪几个阶段;各阶段的起止时间 希望我们可以帮你。硕士本科开题报告以及论文写作是我们特长,我们的服务特色:支持支付宝交易,保证你的资金安全。3种服务方式,文章多重审核,保证文章质量。附送抄袭检测报告,让你用得放心。修改不限次数,再刁难的老师也能过。

1、论文题目:要求准确、简练、醒目、新颖。
2、目录:目录是论文中主要段落的简表。(短篇论文不必列目录)
3、提要:是文章主要内容的摘录,要求短、精、完整。字数少可几十字,多不超过三百字为宜。
4、关键词或主题词:关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的,是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作机系统标引论文内容特征的词语,便于信息系统汇集,以供读者检索。 每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词,另起一行,排在“提要”的左下方。
主题词是经过规范化的词,在确定主题词时,要对论文进行主题,依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。
5、论文正文:
(1)引言:引言又称前言、序言和导言,用在论文的开头。 引言一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义, 并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。
〈2)论文正文:正文是论文的主体,正文应包括论点、论据、 论证过程和结论。主体部分包括以下内容:
a.提出-论点;
b.分析问题-论据和论证;
c.解决问题-论证与步骤;
d.结论。
6、一篇论文的参考文献是将论文在和写作中可参考或引证的主要文献资料,列于论文的末尾。参考文献应另起一页,标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。
中文:标题--作者--出版物信息(版地、版者、版期):作者--标题--出版物信息
所列参考文献的要求是:
(1)所列参考文献应是正式出版物,以便读者考证。
(2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

㈣ 超声波测距的发展历程

对于第一个问题:
超声波测距,通常在10米以内,但也有个别厂家做到几十米甚至百米的。超声波测距有以下几个特点:1、频率越高,精度也越高,但检测距离越近(空气衰减增大);2、输出功率越高、灵敏度越高,检测距离也越远(虽然是废话,但我必须写上);3、通常检测角度小的,测距范围略远;4、以上因素所造成的影响加起来,可能没有被测物体带来的影响更大:例如一个刚性表面(例如钢板)和一根铁丝、或者在钢板表面铺满吸音绵、或者把钢板与探头法线夹角从垂直改为倾斜45度等等,这些因素所带来的影响最大的。这也许不太容易理解,如果把超声波比作可见光,那么刚性表面可以理解成镜子,要想让你发现距离很远的人,对方用镜子‘晃’你是最好不过的了。但如果把镜子罩上黑纸,或者把镜子倾斜45度所带来的影响,你我可想而知,超声波也一样。
第二个问题:
一个单片机上同时使用几个不同频率的超声波模块,这就是软件程序的问题,没有什么难度,大学生就可以做,我想你一定也没问题。关于测距模块,从20khz~400khz,测距范围从0.1m~30m这些都不难购到,技术也不是很难。问题是,你能找到这么多频率的探头么?虽然超声波探头的各种频率都有,但它是针对量程来划分的,同一个量程里,频率都很接近(例如3-10米测距基本都是40khz)。你要在同一个量程里找出4种不同频率来,恐怕是有难度的。当然你也可以用4种不同的频率来驱动同一种探头。可是,若4个频率中的某个频率与探头的中心频率差别大了(例如超过5%),会导致效率大幅减低,如果频率差别小了,识别、区分他们又有困难,例如对于一个40khz的探头,一般厂家规定的下限和上限也就是38khz~42khz,我们就算冒险用到37khz~43khz(从可靠性和稳定性考虑,我不赞成这么用),你需要区分37khz、39khz、41khz、43khz四种频率的反馈信号,如此以来,常规的测距电路是不能用了,你需要研究一种全新的测距方案来识别他们,而且不能影响正常的计时精度,我建议你参考一些微波雷达的技术。

㈤ 单片机超声波测距的实验我做了好久 觉得程序没问题 可是就是没有预期的效果 大家给看看

我这有个《单片机超声波测距》的程序,发个个你吧,你那个我也赖的看了,
TMOD=0X01; //T0计数,方式1
TH0=0; //计数初值
TL0=0; //计数初值
IT0=1; //INT0负脉冲触发
EA=1; //开总中断
EX0=1; //开外部INT0中断
AGAIN=1;
WHILE(1)
{
UCHAR X;
IF(ON==0) //启动键处理
{
DELAY1MS(5); //按键消抖
IF(ON==0)
{
ONOFF=1; //启动
WHILE(ON); //等待按键释放
}
}
IF(OFF==0) //停止键处理
{
DELAY1MS(5); //按键消抖
IF(OFF==0)
{
ONOFF=0; //停止
WHILE(OFF); //等待按键释放
}
}
IF(ONOFF)
{
OUT=0; //产生方波,输出低电平 <模拟发射>
DELAYS(); //延时 产生几个微秒的低电平,让模拟反射的单片机能正确接收信号
OUT=1; //恢复高电平,停止模拟发射
TH0=0;
TL0=0;
AGAIN=0; //
TR0=1; //T0开始计数
FOR(X=0;X<20;X++)
DISPLAY(); //数码管显示
IF(AGAIN==0)
{BWEI=SHWEI=GWEI=0;}
}
ELSE
{
BWEI=SHWEI=GWEI=10;
}
}
}
VOID INT0(VOID) INTERRUPT 0 USING 1 //INTO中断服务程序
{
FLOAT COUNT;
ULONG NUM;
TR0=0 ; //停止计数
COUNT=(TH0*256+TL0)/2;
NUM= (COUNT/10000)*344;//计算超声波来回距离
// NUM= NUM/2; //总距离除2等于实

以及主程序清单
#INCLUDE <REG51.H>
#DEFINE UCHAR UNSIGNED CHAR
#DEFINE ULONG UNSIGNED LONG
#DEFINE UINT UNSIGNED INT

SBIT OUT=P3^7; //发射
SBIT IN=P3^2; //接收
SBIT ON=P1^1; //启动
SBIT OFF=P1^0; //停止

//数码管位选
SBIT LED1=P2^1;
SBIT LED2=P2^2;
SBIT LED3=P2^3;
//共阳数码管字库
UCHAR CODE TAB[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XFF};
UCHAR BWEI,SHWEI,GWEI;
BIT AGAIN, //接收标志
ONOFF; //开关标志

VOID DELAYS (VOID) { } // 延时程序

VOID DELAY1MS(UCHAR I) // 1MS延时程序12MHZ
{
UINT X;
FOR(;I>0;I--)
FOR(X=124;X>0;X--);
}

VOID DISPLAY(VOID) //数码管显示子程序
{
P0=TAB[BWEI]; //显示百位
LED1=0;
DELAY1MS(2);
LED1=1;

P0=TAB[SHWEI]; //显示十位
LED2=0;
DELAY1MS(2);
LED2=1;

P0=TAB[GWEI]; //显示个位
LED3=0;
DELAY1MS(2);
LED3=1;
}

VOID MAIN(VOID)
{
TMOD=0X01; //T0计数,方式1
TH0=0; //计数初值
TL0=0; //计数初值
IT0=1; //INT0负脉冲触发
EA=1; //开总中断
EX0=1; //开外部INT0中断
AGAIN=1;
WHILE(1)
{
UCHAR X;
IF(ON==0) //启动键处理
{
DELAY1MS(5); //按键消抖
IF(ON==0)
{
ONOFF=1; //启动
WHILE(ON); //等待按键释放
}
}
IF(OFF==0) //停止键处理
{
DELAY1MS(5); //按键消抖
IF(OFF==0)
{
ONOFF=0; //停止
WHILE(OFF); //等待按键释放
}
}
IF(ONOFF)
{
OUT=0; //产生方波,输出低电平 <模拟发射>
DELAYS(); //延时 产生几个微秒的低电平,让模拟反射的单片机能正确接收信号
OUT=1; //恢复高电平,停止模拟发射
TH0=0;
TL0=0;
AGAIN=0; //
TR0=1; //T0开始计数
FOR(X=0;X<20;X++)
DISPLAY(); //数码管显示
IF(AGAIN==0)
{BWEI=SHWEI=GWEI=0;}
}
ELSE
{
BWEI=SHWEI=GWEI=10;
}
}
}
VOID INT0(VOID) INTERRUPT 0 USING 1 //INTO中断服务程序
{
FLOAT COUNT;
ULONG NUM;
TR0=0 ; //停止计数
COUNT=(TH0*256+TL0)/2;
NUM= (COUNT/10000)*344;//计算超声波来回距离
// NUM= NUM/2; //总距离除2等于实际距离
BWEI=NUM/100; //输出百位
SHWEI=NUM%100/10; //输出十位
GWEI=NUM%10; //输出个位
AGAIN=1; //接收正确AGAIN=1
}
模拟反射程序
CLUDE <REG51.H>
#INCLUDE <INTRINS.H>
#DEFINE UCHAR UNSIGNED CHAR
#DEFINE UINT UNSIGNED INT

SBIT OUT=P1^1; //发射

VOID INITTIMER(VOID) //
{
TMOD=0X1;
TH0=0XFF;
TL0=0XFF;
}

VOID MAIN(VOID)
{
IT0=1;
EX0=1;
INITTIMER();
// TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
WHILE(1)
{

}
}

VOID TIMER0(VOID) INTERRUPT 1 //定时器0,,延时
{
TR0=0;
OUT=0;
_NOP_();
_NOP_();
OUT=1;
IT0=1;
EX0=1;
}

VOID INT0(VOID) INTERRUPT 0 //外部中断0,,接收
{
IT0=0;
EX0=0;
SWITCH (P2)
{
CASE 0XFE: {TH0=0XD8;TL0=0XF0;} //A开关10MS
BREAK;

CASE 0XFD: {TH0=0XB1;TL0=0XE0;} //B开关20MS
BREAK;

CASE 0XFB: {TH0=0X8A;TL0=0XD0;} //C开关30MS
BREAK;
}
TR0=1;
}

呵呵,你看能不能用吧!!

㈥ 毕业设计题目是超声波测距仪的一稿怎么写

如何选择毕业设计的题目?
方法/步骤
第一:跟那个老师商量一下,有些老师是会有专门的研究题目的,那么我们就可以跟他们讨要一些指导,万一你的指导老师研究的方向跟你想要的很合适呢!
如何选择毕业设计的题目?
第二:指导老师的选择,一般来说指导老师和我们是双向选择的过程,所以我们必须要好好的考虑这个选择一个合适自己的指导老师才是我们最应该做的事情了!
如何选择毕业设计的题目?
第三:自己先去图书馆好好查询一些资料,要知道我们做这个必须要的就是论文的参考文献之类的了,不得不说每一篇论文都会有这些必要的步骤!
如何选择毕业设计的题目?
第四:根据自己的专业来弄这个选题,一般来说我们学习了那么久的专业知识,我们必须要在这个最后的时刻表现出来,不然的话这就是会被浪费了,那么我们就必须要好好的准备了!
如何选择毕业设计的题目?
第五:根据自己的实习工作来确定题目,我们实习过程中总是会遇到各种的问题的,那么我们需要根据这些进行问题分析,然后还要把这个内容放到我们的设计里面去,当然老师也是希望看到这些的呢!
如何选择毕业设计的题目?
第六:要善于总结,这个毕业设计我们得到了一些什么东西,和我们付出了一些什么事情,这些经历都是很宝贵的,那么我们一定要好好的研究,解决这些事情!
如何选择毕业设计的题目?
第七:选择好了题目之后呢!开题报告开始写了的话,就是不允许改的,所以我们这边说的也是很重要的哦,尤其是那些没有搞好这个事情的人来说,一定要慎重的选择!
如何选择毕业设计的题目?

㈦ 求一篇基于单片机的超声波测距仪的硬件设计的论文和开题报告

目 录
摘 要 I
ABSTRACT(英文摘要) II
目 录 IV
第一章 引 言 1
1.1 课题的提出 1
1.2 超声波测距发展概况 2
1.3 本课题研究内容及科学意义 3
第二章 超声波测距技术综述 4
2.1 超声及超声传感器简介 4
2.1.1 超声概述 4
2.1.2 超声传感器结构 6
2.1.3 超声传感器的主要参数及选择 9
2.2 超声测距原理与方法 10
2.3 测量盲区的影响 12
2.4 本章小结 13
第三章 硬件系统设计 15
3.1 方案论证 15
3.2 凌阳61板简介 16
3.2.1 功能区分与工作原理 16
3.2.2 系统各模块工作原理 16
3.3 超声波测距模组简介 20
3.3.1 超声波谐振频率发生电路、调理电路 20
3.3.2 超声波回波接受处理电路 21
3.3.3 超声波模组电源设置 22
3.4 LED键盘模组简介 23
3.5 硬件系统设计说明 23
3.5.1 系统设计 23
3.5.2 硬件原理图 24
3.5.3 系统连接 24
3.6本章小结 26
第四章 软件系统设计 27
4.1 主程序设计 27
4.2 超声波测距程序设计 29
4.3 本章小结 31
第五章 试验结果与改进 32
5.1 系统调试 32
5.2 试验结果分析 34
5.2.1 试验结果 34
5.2.2 误差分析 37
5.2.3 系统改进方法 37
5.3 本章小结 38
结论 39
参考文献 41
致谢 44
附录一 45
附录二 46
附录三 47