資料介紹
描述
用數字測距儀跟蹤您孩子的成長!

在我的童年時期,我的母親習慣于定期測量我的身高,并把它寫在一張便條上,以跟隨我的成長。當然,家里沒有測距儀,我正靠在墻上或門框上,而她用卷尺測量。現在我有一個剛出生的孫女,當她開始走路時,她的父母肯定會對關注她的身高增長感興趣。于是,數字測距儀的想法誕生了。
它是圍繞一個 Arduino Nano 和一個“飛行時間”傳感器制成的,該傳感器測量微小的激光反射回傳感器所需的時間。
第 1 步:零件和組件
第 2 步:傳感器

ST Microelectronics VL53L0X是新一代飛行時間 (ToF) 激光測距模塊,采用微型封裝,與傳統技術不同,無論目標反射率如何,均可提供準確的距離測量。
它可以測量最大2m的絕對距離。內部激光對人眼完全不可見(波長 940 nm),符合最新的安全標準。它集成了一系列 SPAD(單光子雪崩二極管)
與傳感器的通信是通過 I2C 完成的。由于該項目還安裝了另一個 I2C(OLED),因此 SCL 和 SDA 線路上需要 2 個 10KΩ 上拉電阻。
我使用了 CJMCU-530,它是一款采用 ST Microelectronics 的 VL53L0X 的分線模塊。
第 3 步:操作和傳感器定位
一旦建造和測試,該裝置應安裝在門框頂部的中心;這是因為如果您將其安裝得太靠近墻壁或障礙物,紅外激光束將受到干擾并在測量上產生串擾現象。另一種選擇是通過延長桿安裝設備,使其遠離墻壁,但更不方便。
仔細測量地板和傳感器之間的正確長度(要設置的偏移量)并校準設備(參見下一步)。校準后,設備無需再次校準即可使用,除非您將其移動到另一個位置。
打開設備并將自己置于其下方,保持筆直且穩固的位置。當設備檢測到穩定長度超過 2.5 秒時,將采取措施。此時,它會發出“成功”的音樂聲,并將測量值保持在顯示屏上。
第 4 步:偏移校準
如前所述,您需要為偏移設置正確的值(以厘米為單位),即測量設備與地板之間的距離。這可以通過按下旋轉編碼器旋鈕(有一個按鈕開關)來實現。激活校準模式后,通過旋轉旋鈕設置正確的距離(順時針增加厘米,逆時針減少)。偏移范圍從 0 到 2.55 m。
完成后,只需再次按下旋鈕。內部蜂鳴器將產生兩種不同的音調,為您提供聲音反饋。校準模式有 1 分鐘的超時時間:如果您在此超時時間內未設置偏移量,設備將退出校準模式并返回到測量模式,而不會更改存儲的偏移量。偏移量存儲在 Arduino 的 EEPROM 存儲器中,以在隨后的關機中保持它。
第 5 步:代碼
ST Microelectronics 為 VL53L0X 發布了完整的 API 庫,包括手勢檢測。就我的設備而言,我發現Pololu 的 VL53L0X 庫更容易用于 Arduino 。與為 Arduino 定制和編譯 ST 的 API 相比,該庫旨在提供一種更快、更輕松的方式來開始使用 VL53L0X 與 Arduino 兼容控制器。
我已將傳感器設置為 HIGH ACCURACY 和 LONG RANGE 模式,以便在安裝高度和偏移設置上有更大的自由度。這將導致檢測速度變慢,這對于該設備的目的來說已經足夠了。
偏移量存儲在 Arduino 的 EEPROM 存儲器中,當電路板關閉時,其值會保留。
在循環部分,將新測量值與前一個測量值進行比較,如果相同測量值經過 2.5 秒(并且如果它不是 Offrange 或 Timeout 值),則從偏移量中減去測量值并穩定顯示在顯示屏上. 壓電蜂鳴器播放“成功”的短音樂,以聽覺方式通知用戶。
第 6 步:原理圖

第 7 步:外殼/外殼和組裝
眾所周知,我無法在商業盒子上切割矩形窗口,因此我選擇了用 CAD 設計一個盒子并將其送去進行 3D 打印。這不是最便宜的選擇,但它仍然是一種方便的解決方案,因為它提供了對所有組件的定位非常精確和靈活的可能性。
小型激光芯片的安裝沒有任何蓋玻片,以避免串擾和不穩定的措施。如果您想將激光器安裝在蓋子后面,您需要按照 ST Microelectronics 文檔中的說明進行復雜的校準程序。
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