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基于C8051F350冷阴极荧光观片仪调光系统设计毕业论文.doc

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基于C8051F350冷阴极荧光观片仪调光系统设计毕业论文.doc

www.yanziedu.com基于C8051F350冷阴极荧光观片仪调光系统设计0引言随着电子计算机等科学技术的发展,医疗设备的现代化、智能化研究越来越受到人们的关注,大量的科学家及工程技术人员都积极地投入到这一场医疗设备的革命中,其中,对各种类型射线底片观片设备的研究也是医疗设备开发的重点。由于传统的观片设备亮度低、均匀性差、容易引起视疲劳等缺点,已经不能满足现代化医学诊断的要求。利用CCFL开发的观片仪具有结构简单、灯管表面温升小、灯管表面亮度高、使用寿命长、显色性好、发光均匀等优点。本文介绍一种以C8051F350单片机作为主控芯片的全自动CCFL观片仪亮度调节系统,当环境光强发生变化后,该系统能够使观片仪的背景照明光强与环境光强比值保持最佳,观测者看到的射线底片内容最为清晰而且不容易产生视觉疲劳。观片仪亮度与环境光强的比值最初可由观测者根据自己的具体情况设定。该系统还可以实现观片仪的自动开关,插入射线底片后自动点亮观片仪,当系统闲置时,观片仪会自动关闭进入省电模式,延长了冷阴极灯管的使用寿命。1CCFL观片仪调光原理www.yanziedu.com基于CCFL的观片仪是一种由冷阴极高频光源通过液晶背光技术LCD产生大面积的高亮度、均匀性好、噪声低的环保节能设备。采用CCFL背光照明技术,将线光源转变为亮度均匀的面光源。CCFL发光强度由DC/AC逆变器控制,通过改变逆变器控制电压从而改变CCFL的发光强度。为实现环境光强变化后观片仪能够自动调节到最佳观测亮度,利用光电传感器动态采集环境光强,由C8051F350对信号进行A/D化,根据一定的算法处理后输出CCFL控制的电压,达到自动调光的目的。2硬件设计观片仪控制系统主要由自动开关、调光控制、通信接口三部分构成,系统框图如图1所示。系统采用C8051F350为主控芯片,红外对射管实现观片仪的自动开关。单片机通过实时采集环境光强和背景照明光强,实现观片仪亮度的动态调节。通信部分则采用RS232接口方式,主要完成系统参数的设置以及固件程序的在系统升级ISP。2.1红外对射管www.yanziedu.com观片仪自动开关由红外对射管传感器实现。当红外对射管之间插入射线底片后,红外接收管则输出信号,程序检测到该信号从而打开CCFL当系统闲置时,观片仪则自动熄灭。红外对射管选择霍尼韦尔公司的SEP8505002,其工作波长为935nm,材料为GaAs砷化镓,发光功率为7.8mW/cm流明,光谱宽度为80nm,正向压降为1.5V,输出电流为20mA。与其配对的红外接收管为SDP8405002,功率为70mW,工作方式为三极管射极跟随输出方式。光电接收管的输出饱和电流为0.4mA,CE极的饱和电压为0.4V,红外检测电路见图2。2.2光强信号采集与调理光电传感器在0~50000lux范围的照度下产生O~412mV的电压,而单片机的A/D输入电压范围为O~3.3V,因此系统采用LM324对信号进行放大调理,其放大电路见图3。为实现将0~412mV的电www.yanziedu.com压放大到O~3.3V的范围,设计放大倍数为8,放大倍数由式1确定Av1R24/R231确定R23选择10kΩ电阻,R24选择80kΩ电阻。LM324由四个独立的运放组成,为了提高采集光强的准确度,分别用两个光电传感采集CCFL光强,两个采集环境光强,对这四路分别放大后直接输入到C8051F350的高精度AD转换通道0~3进行A/D化处理。2.3主控部分主控芯片采用了美国SiliconLaboratories公司的混合信号ISPFLAsH微控制器C8051F350,其内部有一个全差分24位高精度SigmaDelta模/数转换器ADC,该ADC具有片内校准功能,保证了观片仪亮度的高精度动态调节。为实现其系统的稳定性和可靠性,采用模拟和数字分开供电,减少了数字信号和模拟信号之间的干扰。

注意事项

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