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生物超弱发光采集系统及控制电路设计

作者: 时间:2011-01-24 来源:网络 收藏

电子快门驱动电路如图6所示,开关管连接单片机P2.7口,由单片机控制快门的开启和关闭。当单片机P2.7口输出为“0”时,快门关闭;当单片机P2.7口输出为“1”时,快门打开。用示波器测量驱动电路的延迟时间在1μs以内,考虑到快门的延迟也在1μs,可以认为快门总体的延迟对测量的影响可以忽略。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/195126.htm

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3 系统软件设计
系统软件部分采用模块化设计方法,将整个程序划分为若干模块,通过主程序对各个子模块的调用,将模块连接成一个完整的程序。
根据系统控制功能的要求,确定了系统软件的主要功能有:系统初始化,寄存器设定,键盘设定初始值(光照时间,快门开启时间,流过LED的电流值大小),液晶显示控制,电子快门控制。根据软件的功能要求,图7给出程序总体流程结构图,图8表示各模块之间的逻辑关系。

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4 仪器测试
系统硬件连接完成,软件调试通过后。接着对仪器进行了测试。
4.1 光源测试
使LED驱动电路的电流在O~300 mA范围变化,测试LED的强度。测出驱动电流与光强的关系如图9所示。

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