内蒙古工业大学本科毕业设计说明书
2.开始画电路图。首先选中器件列表中的80C51,然后在设计区点鼠标左键,该器件就会出现,如图3-26所示。
图3-26 加入芯片
同样,选择电阻、电容、有极性电容、晶体振荡器、接地和电源加入到电路图中,用鼠标连线,绘制单片机最小系统电路,如图3-27。
图3-27 单片机最小系统
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连接完成以后,要对元器件赋值,在这里,电容选择22pF,晶体振荡器的频率调成11.0592MHz,有极性电容为22uF,电阻为1K。
单片机最小系统完成以后,我们就把虚拟终端输入口RXD与单片机串行输出口TXD连接在一起,如图3-28所示,这样电路设计就完成了。
图3-28 硬件电路
3.4 Keil与Proteus联机调试
1.在Proteus中双击单片机,会弹出图3-29的编辑窗口。
图3-29 单片机编辑窗户口
点击Program File后的打开文件夹
图标,将生成的可执行文件subf.hex加
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入到单片机芯片中,选好后点击OK键,如图3-30所示。
图3-30 选择可执行文件
2.加入文件成功后点击左下角的运行了,如图3-31所示。
按键,这样我们就可以看到运行结果
图3-31 播放演示
下图为运行结果,可以看出,输出结果正是我们要发送的十六进制代码,如图3-32所示。
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图3-32 演示输出
由上图可知,我们已经成功将正确的指令发送了出去。
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结 论
本课题利用单片机的灵活性、可靠性以及稳定性等特点,设计了一个图像处理采集系统。此系统主要包括四大模块:单片机控制模块、摄像头模块、无线传输模块以及上位机。摄像头接到单片机发送过来的有效指令后开始工作,对周围进行拍摄取图,对诸多领域都有着很高的实用性,特别是在工业领域,有着很高的实用价值。它可以在许多恶劣的环境下正常工作,对设备进行实时监控作用,其成本低、性价比高,具有较高的研究意义。
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