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瞄具可靠性實驗設備中強閃光電路設計畢業(yè)設計論文-資料下載頁

2025-06-28 21:16本頁面
  

【正文】 作。 數碼管共陰數碼管是指將所有發(fā)光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數碼管,共陰數碼管在應用時應將公共極COM接到地線GND上,當某一字段發(fā)光二極管的陽極為高電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陽極為低電平時,相應字段就不亮。LED數碼管是由多個發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內部連接完成,只需引出它們的各個筆劃,公共電極。led數碼管常用段數一般為7段有的另加一個小數點,還有一種是類似于3位“+1”型。位數有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等,LED數碼管根據LED的接法不同分為共陰和共陽兩類,了解LED的這些特性,對編程是很重要的,因為不同類型的數碼管,除了它們的硬件電路有差異外,編程方法也是不同的。數碼管要正常顯示,就要用驅動電路來驅動數碼管的各個段碼,從而顯示出我們要的數字,因此根據數碼管的驅動方式的不同,可以分為靜態(tài)式和動態(tài)式兩類。圖47 數碼管 JTAG協議接口JTAG是一種國際標準測試協議(IEEE ),主要用于芯片內部測試?,F在多數的高級器件都支持JTAG協議,如DSP、FPGA器件等。標準的JTAG接口是4線:TMS、TCK、TDI、TDO,分別為模式選擇、時鐘、數據輸入和數據輸出線。圖48 JTAG接口 電路圖圖49 電路圖 系統(tǒng)軟件設計與實驗結果 程序方框圖 上電復位 數碼管顯示時間time 03599s 設置閃光時間shine 否 timeshine 按鍵調節(jié)加/減shine 是 光耦工作,使達林頓CE端導通 燈亮 圖410 設計方框圖 實驗結果 通過單片機控制燈泡閃光,閃光時間為3秒/小時,時間為可調,調整范圍是1秒/小時到10秒/小時。當掃描到單片機PD5引腳時,閃光時間加1,掃描到PD6引腳時,程序見附頁。 結論 微光瞄具的可靠性試驗與測試對微光瞄具的研制和生產有重大的意義,但是現有的測試系統(tǒng)一般只針對光應力和電應力兩個方面檢測。本文對微光瞄準鏡中強閃光應力系統(tǒng)進行相關的研究。以單片機控制技術實現強閃光應力源時基電路的設計。 強閃光應力源閃光時間標準為3秒/小時;閃光時間可調,調整范圍是1秒/小時10秒/小時。電路包含數字電路和模擬電路。本文也介紹了微光瞄準具的結構與其組成以及武器瞄準具可靠性試驗的設計原理。參考文獻[1]張振中,[J]..[2][J](2),2006.[3][J]河南科技學院學報(自然科學版).35(3),2007.[4][J].(3),2005.[5]冶元龍,[J].(12),2005.[6][J].(2),2007[7]Herber method for integratingsphere caleulations[J].Journal of the Optieal Soeiety of America,1991,8(9):14111418.[8]Robert Siegel,John Radiation Heat Transfer(2nd)[M].New York:McGraw Book Company,1981.[9]張貴彥等,積分球出射輻照度的Monte Carlo模擬[J],光電工程,2006[10]張貴彥等,用蒙特卡羅法模擬積分球的光傳輸時間特性[J],華中科技大學學報(自然科學版),2007[11]劉磊等,用于微光夜視系統(tǒng)性能評估的新方法[J],應用光學,27(6),2006[12]王晉疆,30(11):14061408.[13]郭海峰,用蒙特卡羅方法研究光子傳輸仿真模型仁[J].,6,23(3):324325.[14]史繼芳,[J].,24(5):1113,[15],8,31(4):413416[16]王煌,鄭春弟,[J].,14(3).[17]薛南斌,[J],25(4):2631.[18]湯順青,[J],(12):3032.[19]章駿平,吳浩宇,[J].,18(5):424427.[20]楊林華,閏達遠,[J],22(2)116119.[21][J],31(6):846853.[22][23]致謝通過這段時間的課程設計,我覺得我學到了許多東西,不僅鞏固了以前所學的知識,而且還學到了許多在課本上不能學到的東西。本文在完成的過程中得到了恩師的精心指導,李老師嚴謹的治學態(tài)度、豐富的學術知識將永遠是我以后工作的榜樣,再次對李老師表示衷心地感謝!也要感謝在大學學習期間與我一起度過的所有老師和同學們,這段難忘的時光是我一生的財富。附錄include include define uint unsigned intdefine uchar unsigned charpragma interrupt_handler jishi:9unsigned char seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}。//0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71uint time=0,period=3600,shine=3,flag=0。void delay_ms(uint k){ uint i,j。 for(i=0。ik。i++) { for(j=0。j1410。j++)。 }}void showshine(uint m){ PORTA=seg[m]。 PORTBamp。=~BIT(0)。 delay_ms(500)。 PORTB|=BIT(0)。 delay_ms(500)。}void showleg(uint p,uint w){ PORTA=seg[w]。 PORTBamp。=~BIT(p)。 delay_ms(3)。 PORTB|=BIT(p)。 }void jishi(void){ TCNT1H=0x85。 TCNT1L=0Xed。 time++。 if(time==period) { time=0。 }}uchar key_press(void){ uint j。 PORTD=0b11100000。 j=PIND。 jamp。=0b11100000。 if(j==0b11100000) return 0。 else return 1。 }void main(void){ TCCR1B=0X04。//256分頻,若置0無分頻,TC關 TCNT1H=0x85。//256分頻初值 TCNT1L=0Xed。 TIMSK|=BIT(2)。//TC1中斷使能 SREG|=BIT(7)。 TCCR1B|=BIT(2)。 DDRA=0xff。 DDRB=0xff。 DDRC=0xff。 DDRD=0x0f。//B口高3位輸入鍵盤值*** PORTB=0x0f。 while(1) { uint m。 if(key_press()) { delay_ms(50)。 if(key_press()) { m=PIND。 mamp。=0b11100000。 switch(m) { case 0b11000000 : shine+=1。 showshine(shine)。 break。//1 case 0b10100000 : shine=1。 showshine(shine)。 break。//2 case 0b01100000 : flag+=1。 if (flag%2==1) TCCR1Bamp。=~BIT(2)。//3,關定時 else TCCR1B|=BIT(2)。//開定時 break。 default:break。 } delay_ms(80)。 } } if(timeshine) { PORTB|=BIT(4)。//gao,燈亮 } else { PORTBamp。=~BIT(4)。 } showleg(0,time%10)。//顯示時間,秒個位 showleg(1,time/10%10)。 showleg(2,time/100%10)。 showleg(3,time/1000)。 } } 31
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