收到后在数码管上显示出来,个单片机可以互相发送数据,通过个单片机系统的数码管显示的数字可以判断串口通信发送的数据的正确性。系统设计框图如图本设计主要由按键输入电路单片机控制电路和数码管显示电路组成,个单片机的电路图完全相同,实现的功能也相同,所以本文只介绍其中块单片机电路的设计方法和串口通信的原理。图统设计框图赵志阳单片机之间的串口通信设计系统硬件设计路设计应用环境简介子线路设计软件是在础上改进的电路件,它在原理图文件格式印制板文件格式原理图器件库文件格式印制板封装库文件格式原理图编译和网络表转换与检查等方面保持了与本致或兼容的前提下,对原本做了些改动。子线路设计软件由原理图编辑印制板设计原理图输出印制板输出原理图器件库编辑和其他应用程序组成。电路原理图的设计是印制电路板设计中的第步,也是非常重要的步。电路原理图设计得好坏将直接影响到后面的工作。首先,原理图的正确性是最基本的要求,因为在个的基础上所进行的工作是没有意义的其次,原理图应该布局合理,这样不仅可以尽量避免出错,也便于读图便于查找和纠正最后,在满足正确性和布局合理的前提下应力求原理图的美观。进行原理图设计步骤建立数据库。打开件后,在文件标题栏里选择新建选项,在弹出的对话框里选择后点击可。二打开择文件标题栏里选择新建选项,在弹出的对话框里选择项,建立原理图文件,并给原理图文件命名。三设计电路原理图。利用的元器件库完成电路原理图的绘制。四检查原理图电性能可靠性。选择工具下面的电气规则检查,在选择要进行电气检查的项目,设置好各项后,在话框上选择可运行电气规则检查,检查结果将被显示到界面上。键输入电路常用的按键有键盘和矩阵键盘,矩阵式键盘分行和列,通过行和列来确定个按键的位置,适用于多键盘操作,可以节省单片机的口。式键盘是直接将按键连接至单片机口,单片机通过检测的电平来判断按下的按键,编程简单,但是占用资源比较多。本设计中只需要用到个按键来实现数据的输入,所以使用式键盘即可。按键输入电路如图示。单片机的脚用来控制路按键,个按键分别代表组数据,不同长度的数据可以更充分的检测串口数据传输的准确性。厦门华天涉外职业技术学院高职毕业设计图键输入电路片机控制电路片机内部主要由个部件组成个位中央处理器储器的数据存储器条口线个定时器计数器个具有个中断源个优先级的中断嵌套结构用于多处理机通信扩展或全双工串行口特殊功能寄存器个片内振荡器和时钟电路。列单片机完全继承了指令系统,共有条指令,按其功能可分为五大类数据传送类指令算术运算类指令逻辑运算类指令控制转移类指令布尔操作。片机引脚如图示。图片机引脚图管脚说明位漏极开路的双向口。够用于外部程序数据存储器。它可以被定义为数据地址的第八位。在应用时必须外接上拉电阻,作为输入时,首先应将引赵志阳单片机之间的串口通信设计脚置。位双向口,内部含上拉电阻。作为输入时,应先将引脚置高若负载为低电平,则通过内部上拉电阻向外输出电流。位双向口,内部含上拉电阻。作为输入时,应先将引脚置高若负载为低电平,则通过内部上拉电阻向外输出电流。位双向口,内部含上拉电阻。作为输入时,应先将引脚置高若负载为低电平,则通过内部上拉电阻向外输出电流。除了通用口功能外,还有第二功能。的第二功能定义如表示。表口第二功能定义引脚定义功能引脚定义功能行输入口行输出口外部中断外部中断时器外部输入时器外部输入外部数据存储器写选通外部数据存储器读选通位输入,低电平有效。址锁存允许信号输出。在正常操作状态下,该引脚端口输出恒定频率的脉冲。其频率为晶振频率的,可用作外部定时或其他触发信号。如果需要,可通过第位置禁止作,但禁止位不影响对外部存储器的访问。片外程序存储器选通信号,低电平有效。当行来自外部程序存储器的指令代码时,个机器周期两次有效。在访问外部数据存储器时,效。外程序存储器访问允许信号,低电平有效。外接晶振。在单片机内部是反相放大器的输入及端。外接晶振。在单片机内部是反相放大器的输出端,输入到内部时钟发生器。片机控制电路设计该部分电路设计如图示。单片机的时钟的频率直接影响着单片机的速度和系统的稳定性。内由个反相放大器构成振荡器,可以通过它俩产生时钟。常用的单片机产生时钟的方法有两种内部时钟方式和外部时钟方式。本设计选用外部时钟方式,单片机内部脚为高增益反向放大器的输入端,输出端,在这个引脚之间接石英晶振和电容,就可以构成个稳定的自激振荡器。外接晶振振荡频率不大于单片机的最大工作频率即可。如果有串行通信,需要选择振荡频厦门华天涉外职业技术学院高职毕业设计率除以串行通信频率可以整除的晶振。本设计选用的振。复位是单片机的初始化操作,复位信号是高电平有效,复位操作有上电自动复位按键电平复径。无论是光学望远镜还是射电望远镜,都在朝着大型化的趋势发展。许多在研或者预研究的大型望远镜正在各个国家开展。太空化地球上,光学望远镜会受到大气污染的影响,射电望远镜会受到寻呼机手机等电磁波发射台站的干扰。因此科学家把越来越多的天文望远镜送上了太空。九十年代哈勃望远镜的发射标志着望远镜太空化时代的到来。现在科学家们的想法是在月球上建造天文望远镜。与其它学科的关联越来越大现代天文望远镜的发展使工艺和技术发展到了极点。当代的许多技术如电子技术计算机技术激光技术核辐射技术等都被应用到天文望远镜中来。传统的望远镜实现了更新换代,以多镜面的拼合并结合主动光学和自适应光学技术,制造出突破单面镜极限的大口径望远镜射电干涉仪和综合孔径射电望远镜的问世,大大提高了分辨率,实现了射电成像。西安工业大学北方信息工程学院毕业设计论文国际间的合作加强尤其是以美国国家宇航局和欧洲宇航局及南方天文台为首的国际间合作越来越多。许多重大项目都需要国际间的携手合作,探测精度越来越高。由于光电器件的飞速发展,系统探测的灵敏度信噪比等综合性能得到了极大的提高。而作为开启宇宙第撇的刻卜勒太空望远镜,其探索宇宙的伟大任务的顺利完成,将为科学家们解答地球是否独无二的问题。说明这不仅仅是项科学任务,更是具有跨时代意义的计划,并将在以后的发展过程中承担更为艰巨的任务,科学家们将会投入更多的精力不断研究创新。未来,望远镜将建得更大,飞得更高,功能更强,不断将人类的视野和思维向外延伸。为了观测到更加遥远空间中的精微天文现象,比如和地球类似大小行星引发的恒星速度摆动,人们还在不断修建更大更强的望远镜。文的组织结构本论文的组织结构如下第章主要介绍了课题设计的背景及意义望远镜发展的历史及现状,并对望远镜的未来的发展前景做了简单的介绍。第二章介绍了望远镜设计的基本原理和成像的重要组成部分棱镜转像系统的原理。第三章根据设计望远镜的技术和设计参数的要求,完成了光学尺寸的计算以及物镜目镜棱镜的选型。第四章描述望远镜各部分的结构及各部件之间的装配原理及作用,并完成了望远镜的总装配图及各部分的零件图。第五章介绍了在完成了单筒望远镜结构设计后的心得体会。望远镜设计原理望远镜设计原理远镜工作原理如图示,刻卜勒望远镜由两个凸透镜构成用个长焦距的凸透镜作物镜放大倍数小,用个短焦距凸透镜作目镜放大倍数大。物镜框作为孔径光阑,同时也是入射光瞳视场光阑设在目镜的物面处分划板设置在物镜焦平面上出射光瞳位于目镜像方焦点外不远处可与眼瞳重合观察者在此观察成像情况。刻卜勒望远镜的物镜像方焦点与目镜的物方焦点重合,光学间隔为零,平行光射入望远系统后仍以平行光出射。从无穷远处射来的光线近似于平行光,进入望远镜后,在像方焦面上成个倒立的缩小的实像该像又作为目镜的物,经目镜放大成像在无穷远处。因此,用它观察物体时,正常人的眼睛无须调节,观察时亦不易疲劳。刻卜勒望远镜光路图如下图卜勒望远镜原理图像棱镜系统转像棱镜部分是望远镜成像原理的核心之。由于通过目镜所成的像为倒立的虚像,要想观测到正立的像就需要在物镜后面加上正像系统。目镜物镜入瞳出瞳场光阑分划板西安工业大学北方信息工程学院毕业设计论文如图示,正像系统可采用普罗棱镜正像系统个相互垂直的等腰直角棱镜,利用全反射原理,把光路折曲。这种系统的优点是在正像的同时将光轴两次折叠,从而大大减小了望远镜的体积和重量。普罗棱镜光路图如下图罗棱镜光路图望远镜系统设计及元件的选型望远镜系统设计及元件的选型术要求要求设计个单筒刻卜勒望远镜放大率为倍,视场角为度,带转像系统,个可调视度,并且能够防脱。统光学参数的理论计算过未加入棱镜的望远镜系统计算出主要的参数望远镜光路原理图如下所示图远镜设计原理图参数设定物镜到目镜的光路为瞳直径为已知,。由此设计参数计算以下参数物镜焦距以及目镜焦距得物镜焦距镜焦距物镜入瞳视场光阑分划板目镜出瞳西安工业大学北方信息工程学院毕业设计论文入瞳直径根据放大倍数有视场光阑通光口径分在角形见图由几何关系得得所以视场光阑通光口径分划板直径得目镜通光口径目在三角形,由图几何关系得到故像方视场角由得从而则入瞳距由于入瞳位置与物镜重合,所以西安工业大学北方信息工程学院毕业设计论文出瞳距在三角形,由几何关系得得系统总长度得过加入棱镜后的望远系统得到剩余的结构参数为了方便后文计算过程中关系量的运用,先进行棱镜通光口径的计算。由于分划板的通光口径小于物镜通光口径,所以可以由下图计算棱镜的通光口径图镜通光口径计算几何图注表示直角棱镜的等效空气板厚度为前面棱镜到分划板距离。由图图知棱镜其中于值很小,所以棱镜通光口径可取分划板通光口径的近似值即棱镜镜通光口径的计算完成,下面进行加入棱镜后的望远镜系统剩余参数的棱镜西安工业大学北方信息工程学院毕业设计论文计算。加入棱镜后的望远镜系统的示意图如下所示图远镜光路图加入棱镜后注表示物镜到第块直角棱镜的距离表示最后面棱镜到分划板的距离设定表示两块直角棱镜间的距离棱镜采用璃,两棱镜间隔处选取表示直角棱镜的等效空气板厚度棱镜表示棱镜的通光口径。折射率由图的几何关系,可知由公式得结果已知棱镜而棱镜棱镜棱镜得所以可以求得像点轴向位移长度棱镜得棱镜实际系统拉直后的总长
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