“节能之星”EFM32应用方案——手持式激光测距仪
1553总线简介 - 李凯的博客 - EDN China电子设计技术

1553总线还有一个优势是其通信机制的可靠性。
以BC向RT传输一段数据为例,其通信过程如下:BC发命令字给特定地址的RT →BC传输数据给特定地址的RT →相应的RT回应状态字给BC。
以RT向BC传输一段数据为例,其通信过程如下:BC发命令字给特定地址的RT →相应的RT回应状态字给BC3总线标准推出以来经过几次修改。1975年推出MIL-STD-1553A标准,1978年推出MIL-STD-1553B标准,1553B相对于1553A来说主要是在协议上对一些用户可以自定义的选项做了定义。
二、1553总线的技术特点
1553总线使用1对差分线作为传输介质,差分线阻抗控制在70~85Ω。总线的传输速率是1Mbps,采用曼彻斯特编码把时钟和数据信息同时传输。1553总线上的设备会有1个BC(Bus
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脉冲激光测距仪测距参数的室内测试方法

脉冲激光测距仪测距参数的室内测试方法
脉冲激光测距仪是一种使用激光脉冲测量距离的仪器。
以下是一些可能的室内测试方法,以确保其准确性和可靠性。
1. 对比测试:将脉冲激光测距仪与其他已知准确度的测距仪进行对比测试。
在同一距离下,比较两者的测量结果,以确保脉冲激光测距仪的准确性。
2. 重复性测试:对同一距离进行多次测量,检查脉冲激光测距仪的重复性。
如果多次测量的结果一致,则说明测距仪的重复性良好。
3. 分辨率测试:检查脉冲激光测距仪的分辨率。
通过测量不同距离的物体,观察测距仪是否能准确分辨出这些距离。
4. 精度测试:通过实际测量已知长度的物体,比较测距仪的测量结果与实际长度之间的差异。
如果差异很小,则说明测距仪的精度较高。
5. 环境适应性测试:在不同的室内环境下测试脉冲激光测距仪的性能。
例如,在不同温度、湿度和气压下进行测试,以确保其在各种环境下的稳定性和准确性。
6. 校准:定期对脉冲激光测距仪进行校准,以确保其准确性。
校准可以通过与其他已知准确度的测距仪进行对比,或者使用标准长度进行测量来完成。
7. 数据处理:检查数据处理的准确性和可靠性。
例如,检查测距仪的算法是否正确,以及数据传输和处理的速度是否满足要求。
通过以上室内测试方法,可以评估脉冲激光测距仪的性能,并确保其在各种应用中的准确性和可靠性。
数字万用表“节能之星”EFM32应用方案

数字万用表“节能之星”EFM32应用方案
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆
计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
系统结构
EFM32 是由挪威Energymicro 公司采用ARM Cortex-M3 内核设计而来的高性能低功耗32 位微控制器。
它具有突出的低功耗特性,适用于三表(电表、水/ 热表、气表)、工业控制、警报安全系统、健康与运动应用系统、手持式医疗设备以及智能家居控制等领域。
图1 是数字万用表的结构框图,包括供电,测量模块,存储芯片,显示模块,主处理器,控制按键。
图1:数字万用表结构框图。
供电
数字万用表一般为9V 电池供电,EFM32 的工作电压为1.8~3.8V,工作电压范围比较宽,有利于周围器件的选型。
测量模块
利用高精度的AD 芯片测量不同量程的电阻、电压、电容或电流等。
其中测
量电路是将不同的被测量、不同的量程经过一系列的处理统一转变成一定量限
的电压供AD 采集。
存储IC
保存测量结果,可用于查询或波形显示。
显示模块
通过LCD 或TFT 显示测量结果及查寻之前测量结果或显示其他功能。
主控制器。
激光测距仪安全操作及保养规程

激光测距仪安全操作及保养规程一、前言激光测距仪是一种常用于测量距离的精密仪器,广泛应用于建筑、制造业、矿业等领域。
这些仪器通过发射激光并测量其回波的时间来计算距离。
由于激光具有高亮度和窄束,因此需要注意使用安全并进行适当的保养,以确保其长期稳定地工作。
二、安全操作规程1.提前阅读激光测距仪的使用说明书,了解其基本操作规程和注意事项。
2.使用激光测距仪前,需要先进行检查以确保仪器运行正常并储存足够的能量来进行测量,以免发生意外。
3.在使用激光测距仪时,必须穿戴齐全的个人防护设备,包括安全眼镜和手套。
这将有助于保护眼睛和手指免受激光和机器零件的伤害。
4.激光测距仪必须放置在平稳的表面上,并且应避免接近任何物体,以确保它稳定地工作。
5.在使用激光测距仪时,必须遵守任何适用的国家或地区的法律法规。
6.对于长时间不使用的激光测距仪,必须将其存放在防尘箱或安全地方,以防灰尘和污染物进入并对仪器造成损害。
7.使用激光测距仪时,需要严格遵守传感器的测量范围,以免发生测量错误或误判。
三、保养规程1.每次使用激光测距仪后,必须将其清洁干净,以保证精度和延长使用寿命。
2.建议定期(每6个月)对激光测距仪进行机械部件和光学部件的检查和维护,以确保其正常运行,并及时更换零件。
3.激光测距仪应常保存在防尘箱中,以防灰尘和污染物进入并对仪器造成损害。
4.在仪器长时间存放或不使用时,建议周期性给仪器上油,以防止零件生锈。
5.激光测距仪存放期间,必须保证其储存环境干燥,避免机器受潮,防止仪器内部出现氧化现象,造成仪器故障。
6.对于磨损或故障的部件,必须及时更换或维修,以确保其正常工作。
7.激光测距仪需要进行地面机械检查和检测工作,以保证其正常启动并操作。
四、结论激光测距仪是一种高精度的仪器,需要注意使用安全和适当的保养。
通过遵守使用和保养规程,可以确保仪器长期稳定地工作,同时还能更好地保护用户的人身安全。
手持激光测距仪的101种用途

手持式激光测距仪的101种用途北京世通佳合科技发展有限公司()如果让您使用激光测距仪而不是软尺或卷尺来测量距离,您会用它来测量什么?喜利得手持激光测距仪能够利用仪器本身的激光光斑测量200m外的目标,并且能够快速的计算面积(平方英尺/平方米)和体积,测量精度高达± 1 mm。
就用户如何使用激光测距仪进行了调查,获得了诸多反馈意见,现列出其中的101 种最佳用途。
设施:格局1.投标测算(暖通空调、电力、电缆、维护),测量距离、面积和或体积。
2.测量建筑物及其他物体的高度或宽度,必要时可采用三角测量法3.CAD已建建筑物和设计图核算4.确定房间或物体的各边是否真正垂直或是否完全平行。
5.停车场格局6.检查新的建筑物是否满足使用要求7.设备或办公隔间的占空大小,帮助布置办公格局。
8.在没有图纸的情况下确定已建建筑物的尺寸。
9.计算房间或建筑物的内部面积/体积。
10. 测量因中间存在障碍物而无法使用皮尺或卷尺测量的空间长度。
设施:起重机11.测量屋面距离,以决定屋面设备吊装所需的起重器型式。
12.测量顶棚高度以确定所有起重设备的高度。
13.快速计算起重机所需钢索的长度14.设置起重机碰撞检测距离,不必由两人站在两台升降机上用皮尺测量。
15.测量起重机轨道跨距设施:消防安全16.测量应急灯、喷洒器、灭火器的安装距离(包括顶棚高度)。
17.准确地确定房间大小以确定清洁气体灭火系统的化学浓度。
18.测量消防设备(灭火器、灭火毯等等)与机器之间的距离。
19.测量灭火罐中的水位。
设施:其他20.用以帮助安装大型通讯机房的地板架。
21.测量房间大小以计算涂料用量。
22.测量房间大小以计算地面铺装材料的用量。
23.测量高度以选择合适的梯子。
24.记录红外线热像仪或红外线测温仪发现的积水或漏水位置。
电力:电缆25.测量电缆或导线的布线长度。
26.测量需要安装的导管的线性长度(英尺/米)。
27.测量高压线高度以检查离地高度是否符合要求。
32激光测距仪课程设计

32激光测距仪课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解激光测距仪的基本原理、构造及使用方法,掌握基本的测距技能,培养学生的实践操作能力和科学探究精神。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解激光测距仪的定义、原理和特点;(2)掌握激光测距仪的使用方法和注意事项;(3)了解激光测距仪在实际应用中的广泛性。
2.技能目标:(1)能够正确操作激光测距仪进行测量;(2)能够根据测量数据进行简单的数据分析;(3)能够运用激光测距仪解决实际问题。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对科学技术的兴趣和好奇心;(2)培养学生尊重科学、追求真理的精神;(3)培养学生爱护仪器、注重实践的操作意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.激光测距仪的基本原理:介绍激光测距仪的工作原理,让学生理解其测距的准确性;2.激光测距仪的构造与使用:详细讲解激光测距仪的各部分组成,以及正确的使用方法和注意事项;3.激光测距仪的实际应用:通过实例让学生了解激光测距仪在生产、科研和生活中的广泛应用;4.测量实践:安排课内外实验,让学生亲自动手操作激光测距仪,提高实际操作能力。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法:1.讲授法:讲解激光测距仪的基本原理、构造和使用方法;2.讨论法:学生针对实际应用案例进行讨论,培养学生的思考和分析能力;3.实验法:安排课内外实验,让学生动手操作,提高实践能力;4.案例分析法:通过分析具体案例,使学生了解激光测距仪在实际中的应用。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的激光测距仪教材;2.参考书:提供相关的科普读物,拓展学生的知识面;3.多媒体资料:制作课件、视频等,形象生动地展示激光测距仪的工作原理和实际应用;4.实验设备:准备激光测距仪及相关实验器材,保证实验教学的顺利进行。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与度、提问回答等情况,评估学生的学习态度和积极性;2.作业:布置适量的作业,让学生巩固所学知识,通过批改作业了解学生的掌握程度;3.实验报告:对学生实验过程中的操作技能和数据分析能力进行评估;4.考试成绩:安排期末考试,对学生本课程的整体掌握情况进行评估。
电子式激光测距仪使用方法说明书

电子式激光测距仪使用方法说明书第一部分:引言电子式激光测距仪是一款精确测量距离的仪器,可广泛应用于建筑、测绘、工程等领域。
本说明书将详细介绍电子式激光测距仪的使用方法,以帮助用户正确操作并获得准确的测量结果。
第二部分:仪器概述1. 外观和结构电子式激光测距仪外观简洁,结构紧凑。
通常由显示屏、操作按钮、激光发射器和接收器等组件组成。
请确保仪器表面干净,避免灰尘或污渍对测量结果的干扰。
2. 原理和测量范围电子式激光测距仪利用激光束的反射时间计算出距离。
其测量范围通常在几米到几百米之间,具体取决于不同型号的测距仪。
第三部分:使用步骤1. 准备在开始测量前,请确保电子式激光测距仪已装入适当的电池并充电。
同时,检查测量环境,确保激光信号不会受到干扰,避免使用在强烈光线或多尘埃的环境中。
2. 打开仪器通过长按电源按钮,激活电子式激光测距仪。
待显示屏亮起后,仪器即可使用。
3. 瞄准目标使用裸眼或仪器配备的取景器,对准需要测量的目标物体。
确保激光束与目标物体垂直交叉。
4. 测量距离按下测量按钮,仪器将发射激光束并接收反射信号。
待仪器完成测量后,结果将在显示屏上显示出来。
如需连续测量,可重复此步骤。
5. 记录结果根据实际需要,可将测量结果记录在纸上或通过仪器自带的数据存储功能保存。
第四部分:注意事项1. 保护激光器激光器是电子式激光测距仪核心之一,使用过程中需注意避免激光束直接照射人眼。
需要在无操作或暂时不使用时,覆盖激光发射部分,避免误触发。
2. 避免干扰使用时需避免在大量金属、玻璃或反射性材料附近测量,以免信号受到干扰而影响测量结果的准确性。
3. 温度和湿度限制电子式激光测距仪对温度和湿度有一定的要求。
在极端条件下,如高温或高湿度环境下,测量结果可能会受到影响。
请根据仪器说明书中的温湿度范围来选择合适的测量环境。
4. 定期校准为确保测量结果准确,建议定期校准仪器。
校准可由专业技术人员进行,或者按照仪器说明书中的步骤进行自我校准。
激光测距仪的的使用方法

激光测距仪的的使用方法
我们日长用激光测距仪时要想使用寿命长,其保养及注意事项是必须要关注的事情,只有做到以下几点才能让我们的仪器仪表使用更长的时间,状态达到极致。
激光测距仪保养维护
1:经常检查仪器外观及时清除表面的灰尘脏污、油脂、霉斑等。
2:清洁目镜、物镜或激光发射窗时应使用柔软的干布。
严禁用硬物刻划,以免损坏光学性能。
3:本机为光、机、电一体化高精密仪器,使用中应小心轻放,严禁挤压或从高处跌落,以免损坏仪器。
激光测距仪注意事项
手持式激光测距仪,由于采用激光进行距离测量,而脉冲激光束是能量非常集中的单色光源,所以在使用时不要用眼对准发射口直视,也不要用瞄准望远镜观察反射面,以免伤害人的眼睛。
如果大家按仪器说明书中安全操作规范进行测量,还有就是野外测量时不可将仪器发射口直接对准太阳以免烧坏仪器光敏元件。
其测距仪的寿命zui少能延长一到两年。
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“节能之星”EFM32应用方案——手持式激
光测距仪
概述
随着现代科技的发展以及人们生活水平的提高,便携式激光测距仪在各行各业中都有广泛的应用,如建筑业,高尔夫,行车速度与车距测量。
激光是一种电磁波,具有方向性强、单色性好、相干性好、亮度高等特性,使其成为测距的首选电磁波。
目前常用的激光测距方法主要有:
1、脉冲测距法:利用脉冲激光器发射单次激光脉冲或激光脉冲串,测量激光脉冲到达目标并由目标返回到接收器的往返时间,由此运算目标距离。
此方法误差较大,适用于远距离测量。
2、干涉测距法:利用光的干涉原理,通过测量激光发射与接收这间的干涉条纹来测量距离。
此方法精度非常高,但只能测量相对距离,不能测量绝对距离。
3、相位式测距法:采用连续调制的激光光束照射实测目标,通过测量光束往返中产生的相位变化,换算出目标的距离。
此方法在采用合作目标反射器,多把尺的情况下,可实现高精度的远距离测量。
系统结构
EFM32是由挪威Energymicro公司采用ARM CortexM3内核设计而来的高性能低功耗32位微控制器。
它具有突出的低功耗特性,适用于“三表”(电表、水/热表、气表)、工业控制、警报安全系统、
健康与运动应用系统、手持式医疗设备以及智能家居控制等领域。
图1是手持式激光测距仪的结构框图,包括供电及充电,激光发射电路,激光接收电路,存储芯片,显示模块,主处理器,控制按键。
图 1 手持式激光测距仪结构框图
供电及充电
手持式激光测距仪为电池供电,带充电电路,EFM32的工作电压为1.8~3.8V,工作电压范围比较宽。
激光发射电路
通过PWM产生不同频率的调制信号,实现多测尺测量。
将调制的正弦信号通过激光发射器发射向待测目标。
激光接收电路
将接收信号通过高速运放进行放大,由ADC进行采样确定波形相位。
存储IC
将测量结果保存。
显示模块
通过LCD或TFT显示测量结果及查寻之前测量结果或显示其他功能。
主控制器
根据测距仪功能不同可选择不同型号的EFM32作为主控MCU。
EFM32具有良好的兼容性,同编号芯片引脚为pinpin兼容。
在低端
应用中可选择EFM32TG系列作为主控,其flash和RAM资源为8~32KB和2~4KB;在高端产品中可选择EFM32LG系列,其与EFM32TG 系列 pinpin兼容,flash和RAM资源为32~128KB和8~16KB,带有TFT驱动及USB。
控制按键
根据产品使用领域定义不同功能。
方案优势
相对于传统的8位、16位单片机实现的手持式激光测距仪,基于EFM32实现的本方案具有以下优势:
超低功耗
EFM32是全球最低功耗的32位微控制器,RTC、DMA可运行的EM2模式下,功耗电流仅为900nA,不运行RTC的模式下可低至600nA,而在不保存RAM数据时更是只有20nA。
由于手持式激光测距仪为电池供电,对功耗有一定的要求,因此EFM32的低功耗具有明显的优势。
集成度高,性能高
EFM32是CortexM3内核,内核的指令效率以及代码密度比传统的8位单片机高,尤其是在算法处理方面具有比较大的优势,这在计算相位差上有明显的优势。
片上带有1M采样速率的12位ADC,配合PRS及DMA可以实现精准定时的采样和数据存储,更精确的得到返回波形的相位,使MCU具有更快的处理及响应外部事件的能力,更适合本应用方案。
除此外,EFM32片上集成高达8X36 的LCD驱动
器,甚至支持16位RGB接口的TFT屏驱动,丰富的集成外设为不同的系统应用提供多样性的选择。
扩展性良好
EFM32的TG、G、GG系列之间具有良好的兼容性,同型号不同系列的芯片是pinpin兼容,保证用户在统一的硬件平台上,可进行不同功能需求的裁剪。
Flash资源从最低的4KB~1024KB,RAM资源从2KB~128KB。
总结
EFM32具有优异的低功耗特性,非常适合于对于低功耗有一定要求的手持式激光测距仪的应用。
EFM32内核采用目前流行的CortexM3设计,极大地缩短了开发者的开发时间。
EFM32具有丰富的外设,为系统扩展功能及降低成本提供了条件。