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    基于STM32和ARM Cortex-A8平臺的自清掃智能小車設(shè)計

    2018-09-04 16:36:36任金波施火結(jié)
    制造業(yè)自動化 2018年8期
    關(guān)鍵詞:行走機構(gòu)圖像處理小車

    任金波,張 翔,施火結(jié)

    (1.福建農(nóng)林大學(xué) 機電工程學(xué)院,福州 350002;2.重慶大學(xué) 機械工程學(xué)院,重慶 400044)

    0 引言

    近年來,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高,人們對路面的鋪裝要求越來越高,尤其是廣場、公園、庭院、小區(qū)等道路,廣泛使用大理石、花崗巖、砂石、混凝土磚及其他材料鋪裝路面,沿路面兩側(cè)邊緣常設(shè)有排水槽,因排水槽寬度和高度較小,受落葉、石粒、雜草等影響經(jīng)常容易堵塞,給排水帶來嚴(yán)重影響,而清理時又極為困難,目前主要靠人工手工清理作業(yè),勞動強度大,如能以自動清掃設(shè)備進(jìn)行作業(yè),將能顯著提高清理效率,降低勞動強度。本文提出一種基于STM32和ARM Cortex-A8平臺的自清掃智能小車,能在以大理石、花崗巖、混凝土磚等進(jìn)行鋪裝的路面對邊緣排水槽進(jìn)行清掃,清掃時可對路面和排水槽進(jìn)行精確定位,自動控制毛刷盤位置來配合小車的行走動作,沿排水槽自動完成清掃作業(yè)。

    1 系統(tǒng)總體設(shè)計

    1.1 功能設(shè)計

    路面邊緣排水槽如圖1所示,寬度約42mm,高度約16mm,常有落葉、淤泥、石粒等落入其中造成堵塞,基于STM32和ARM Cortex-A8的自清掃智能小車,通過安裝于底盤前后端的攝像頭采集路面圖像,并進(jìn)行路徑檢測以指導(dǎo)行走機構(gòu)運動,左右端的攝像頭采集排水槽圖像,在控制模塊作用下,清掃小車在尺寸較規(guī)整的路面上對邊緣排水槽進(jìn)行清掃。控制模塊內(nèi)置包括STM32單片機在內(nèi)的計算芯片,當(dāng)小車工作時,計算芯片以小車初始位置為原點,以收到的ARM Cortex-A8平臺傳送的路面圖像為刻度,記錄小車的行走軌跡,并在轉(zhuǎn)彎處或交叉處判斷轉(zhuǎn)向以免重復(fù)之前的路徑;行走機構(gòu)根據(jù)路面圖像信息處理結(jié)果實時調(diào)整行進(jìn)路線,以使毛刷盤對準(zhǔn)排水槽進(jìn)行清掃,當(dāng)行走機構(gòu)轉(zhuǎn)彎、倒退或暫停時,升降單元提升毛刷盤使之離開縫隙以免受損。

    圖1 路面邊緣排水槽

    1.2 機械結(jié)構(gòu)設(shè)計

    自清掃智能小車的結(jié)構(gòu)如圖2所示。包括圖像識別與路徑檢測裝置、清掃裝置、回收裝置、控制模塊、行走機構(gòu)、狀態(tài)顯示屏等。控制模塊與行走機構(gòu)、圖像識別與路徑檢測裝置、清掃機構(gòu)等相連并加以控制;圖像識別與路徑檢測裝置包括位于前后、左右的攝像頭和圖像處理單元;清掃機構(gòu)包括升降單元和豎向設(shè)置的毛刷盤;行走機構(gòu)以兩個獨立的驅(qū)動電機驅(qū)動后輪行走,當(dāng)控制模塊改變電機的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向時,小車轉(zhuǎn)彎、倒退,并根據(jù)圖像識別與路徑檢測裝置檢測的路徑走向調(diào)整行進(jìn)路線,以使毛刷盤對準(zhǔn)排水槽進(jìn)行清掃;回收裝置包括進(jìn)風(fēng)口、風(fēng)葉、濾塵裝置和出風(fēng)口,風(fēng)葉設(shè)于進(jìn)風(fēng)口處,進(jìn)風(fēng)口的進(jìn)風(fēng)面朝向毛刷盤,濾塵裝置設(shè)于出風(fēng)口處;小車前方還設(shè)有狀態(tài)顯示屏和USB接口,以便于讀取、提取工作數(shù)據(jù)。

    圖2 自清掃智能小車

    2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

    圖3所示為系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計,含有處理器、ARM Cortex-A8處理單元、圖像采集單元、顯示模塊等。其中ARM Cortex-A8圖像處理單元是自清掃小車的核心裝置,通過處理平臺i.MX6完成,該處理平臺結(jié)構(gòu)緊湊,裝置輕便,易嵌入到小車結(jié)構(gòu)中,可替代傳統(tǒng)PC處理機,并具有實時顯示的功能,得到圖像處理的參數(shù)傳給微控制單元,從而控制小車運動。

    2.1 處理器

    微處理單元使用STM32F100R8單片機,用于控制ARM Cortex-A8圖像處理單元通過外圍電路傳輸?shù)膮?shù),從而實時控制小車的行走路徑;并通過驅(qū)動電路、清掃控制電路、集塵裝置電路等控制小車的行走、清掃和集塵功能。

    2.2 ARM Cortex-A8處理單元

    ARM Cortex-A8處理單元對路面和邊緣排水槽圖像進(jìn)行運算、分析,獲得對目標(biāo)路徑的方位信息,提取出路徑的擬合點,導(dǎo)航線信息,并進(jìn)行導(dǎo)航偏角和偏移量的參數(shù)計算,為自動行走導(dǎo)航和自清掃提供信息。

    2.3 圖像采集單元

    圖像采集單元通過CMOS圖像傳感器將光信號轉(zhuǎn)成電信號后,再經(jīng)視頻轉(zhuǎn)換芯片TVP5150AM1將圖片的模擬信號轉(zhuǎn)成數(shù)字信號,最后將經(jīng)信號處理后的數(shù)據(jù)傳出。

    2.4 顯示模塊

    圖像顯示單元由TFT-LCD液晶顯示屏組成,TFTLCD是一種常用的液晶屏種類,具有較高的液晶顯示成像質(zhì)量,可實時顯示由圖像處理單元獲取的圖像路徑信息。

    2.5 程序編譯模塊

    程序編譯主要是在PC機上完成程序編寫并進(jìn)行程序到開發(fā)板的移植。在Visual Studio 2010平臺進(jìn)行程序的開發(fā),通過Arm-linux-gcc完成程序的交叉編譯,并進(jìn)行移植。

    3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

    控制系統(tǒng)程序流程如圖4所示,系統(tǒng)初始化后進(jìn)行控制模式選擇,以確定是自動還是手動模式;如自動清掃,首先確定工作起始位,并以此作為坐標(biāo)原點,把小車移至坐標(biāo)原點處,攝像頭開始采集圖像信號并進(jìn)行分析和路徑識別,小車啟動后毛刷開始對排水槽進(jìn)行清掃,并將垃圾收集到回收裝置中。前進(jìn)過程中,發(fā)現(xiàn)偏航時向控制模塊發(fā)送偏航感知信息,從而控制行走機構(gòu)使小車恢復(fù)正確行進(jìn)路線;當(dāng)小車運行路徑前方有墻體或障礙物時,前部的障礙物傳感器向控制模塊發(fā)送碰撞告警,使控制模塊控制行走機構(gòu)停止或轉(zhuǎn)向;計算芯片以清理裝置初始位置為原點,以收到的圖像感知信息為刻度,記錄清理裝置的行走軌跡,并在路面交叉處判斷轉(zhuǎn)向以免重復(fù)之前的路徑。

    圖3 自清掃智能小車總體設(shè)計框圖

    4 實驗仿真

    4.1 圖像處理

    4.1.1 路面圖像采集

    圖像采集即自清掃智能小車在路面上拍攝圖像的過程,圖像采集應(yīng)盡可能豐富,采集到平整、交織、阻礙等各因素干擾下的多幅圖像。

    4.1.2 圖像灰度化

    計算機圖像處理常采用RGB和HSV兩種模型。RGB模型是基于人類視覺的三原色——紅(R)、綠(G)、藍(lán)(B)理論建立的色彩空[1];HSV(Hue, Saturation,Value)是根據(jù)顏色的直觀特性由A. R. Smith在1978年創(chuàng)建的一種均勻顏色空間,反映了人的視覺對顏色的感覺[2]。RGB圖像不利于系統(tǒng)的實時采集,一般對顏色空間的圖像進(jìn)行有效處理都是在HSV空間進(jìn)行的,因此,需要將采集到的路面RGB模型圖像轉(zhuǎn)換為HSV顏色模型,然后通過調(diào)節(jié)HSV空間的S分量實現(xiàn)圖像的灰度化[3,4]。

    4.1.3 圖像二值化分割不同特征

    圖像二值化閾值選取通常采用雙峰法、P參數(shù)法、Otsu算法、最大熵閾值法、迭代法(最佳閾值法)、均勻性度量算法、聚類法等[5]。其中,Otsu算法由于在圖像處理過程中計算簡單,且不受色調(diào)等其他因素影響,在圖像處理中經(jīng)常采用。因此,對路面灰度化操作完成的圖像使用Otsu算法進(jìn)行二值化處理。

    4.1.4 濾波(突出路面特征)

    路面圖像二值化處理后,會出現(xiàn)許多噪聲成分,影響后續(xù)特征點的提取,需對圖像進(jìn)行濾波操作,圖像有很多濾波方法,如非線性濾波、中值濾波、形態(tài)學(xué)濾波等[6]。形態(tài)學(xué)濾波器是近年廣泛采用的一類重要非線性濾波器,一般使用二值圖像進(jìn)行邊界提取、骨架提取、孔洞填充、角點提取、圖像重建;主要依靠膨脹腐蝕,開啟操作,閉合操作等幾種算法進(jìn)行組合來實現(xiàn)一些非常復(fù)雜的功能。綜合考慮后,本文采用面積法結(jié)合形態(tài)學(xué)濾波對二值化后的路面圖像進(jìn)行濾波操作。

    圖4 控制系統(tǒng)程序流程圖

    4.1.5 提取擬合點

    路面結(jié)構(gòu)錯綜復(fù)雜,受落葉、石粒、雜草等其他因素干擾較多,圖像處理中提取路面特征算法也較為繁瑣,本文提出一種簡單有效的算法,具體過程為:構(gòu)造出一空表矩陣,分成四行,從矩陣的1/4、2/4、3/4、4/4行依次掃描圖像,以0、1表示像素的圖像位置,左右分別記錄,最后找到突變點坐標(biāo)中間值,該值即為所需的路面路徑中間擬合點。

    4.1.6 提取路面上的導(dǎo)航路徑

    霍夫變換于(Hough Transform)1962年由Paul Hough次提出[7],后于1972年由Richard Duda和Peter Hart推廣使用[8],是圖像處理中的較為廣泛應(yīng)用的一種特征提取技術(shù),將經(jīng)過算法提取到的系列特征點經(jīng)霍夫變換后,可得自清掃小車在路面上自主行走清掃時的導(dǎo)航路徑。

    4.2 圖像處理仿真

    為驗證自清掃智能小車能否實現(xiàn)在路面上自動導(dǎo)航行走,選取了圖5所示的兩幅路面圖像進(jìn)行仿真處理,圖5(a)為彎曲路面,圖5(b)為直線路面。圖6為兩幅圖像處理完成后的特征點和路徑檢測圖像,圖中較細(xì)曲線為提取的系列特征點,粗線條為特征點經(jīng)霍夫變換后得到的自主行走導(dǎo)航路徑。從仿真圖可以看出,路面較平直時,特征點和導(dǎo)航路徑吻合性較高,基本保持重合;路面有彎道時,特征點和導(dǎo)航路勁不重合,需實時調(diào)整導(dǎo)航路徑,以滿足自清掃小車沿路面行走作業(yè),毛刷盤根據(jù)左右端攝像頭采集的排水槽圖像實時調(diào)整動作,以完成清掃作業(yè)。圖像識別與路徑檢測裝置處理兩幅像素500×360的圖像分別耗時為0.085s、0.079s,平均耗時0.082s,表明圖像處理速度快,可滿足路徑導(dǎo)航實時性要求。

    圖5 路面圖像

    圖6 特征點與路徑檢測圖像

    4.3 穩(wěn)定性仿真

    自清掃智能小車行走作業(yè)時,質(zhì)心的變化能夠反映出其在運行中的穩(wěn)定性問題,如質(zhì)心波動比較大,則穩(wěn)定性較差。為驗證自清掃小車的穩(wěn)定性,選取波浪紋防滑型混凝土地磚路面作為仿真行走基體,路面上波浪紋的最大圓弧半徑為4mm,仿真得到小車質(zhì)心運動參數(shù)隨時間變化曲線如圖7所示,(a)~(c)分別為質(zhì)心位移、速度、加速度隨時間變化曲線(注:X軸指向前進(jìn)方向,Y軸指向高度方向,Z軸指向?qū)挾确较颍?。小車在路面前進(jìn)過程中,由于Z軸方向上的運動學(xué)參數(shù)變化很小,幾乎呈直線狀,圖中予以忽略。從圖7中可以看出,小車在運動至第9s左右時前輪開始越過波浪紋圓弧,此時X、Y方向上的速度和加速度曲線會發(fā)生較大的波動,且出現(xiàn)峰值,但X、Y方向上質(zhì)心位移的變化仍然相對平緩,沒有出現(xiàn)各種突變現(xiàn)象,可知小車在越過波浪紋路面時,仍能保持運動穩(wěn)定,從而正常作業(yè)。

    圖7 穩(wěn)定性仿真曲線

    5 結(jié)論

    本文設(shè)計了一種基于STM32和ARM Cortex-A8平臺的自清掃智能小車,并對其機械結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)硬軟件進(jìn)行了詳細(xì)論述,最后進(jìn)行了小車行走作業(yè)時的圖像處理和運動穩(wěn)定性仿真實驗,路面圖像經(jīng)攝像頭采集、灰度化、二值化、濾波、提取路徑特征點和霍夫變換后,可成功得到路徑導(dǎo)航線,算法快速準(zhǔn)確,能在有障礙物或偏航時實時導(dǎo)航從而自動恢復(fù)正確行走路線,并能在較復(fù)雜路面運行時保持運動平穩(wěn),毛刷盤根據(jù)采集到的排水槽圖像信息實時調(diào)整清掃動作,從而完成清掃作業(yè),可以減輕路面兩側(cè)邊緣排水槽清掃時的工作強度,提升工作效率,具有較好的應(yīng)用前景。

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