[实用新型]一种体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统无效
申请号: | 200920116839.6 | 申请日: | 2009-04-02 |
公开(公告)号: | CN201535838U | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
发明(设计)人: | 邵旭敏;吴明光;蔡勇 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G02B21/06 | 分类号: | G02B21/06;G02B21/24;G02B21/32 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 张法高 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 体视 显微镜 led 照明 透镜 调焦 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及体视显微镜技术领域,尤其涉及一种体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统。
背景技术
体视显微镜是一种在工业生产、医疗和科研领域有着广泛应用的观测仪器。体视显微镜需要照明光源,随着LED照明技术的不断发展,越来越多的体视显微镜选择LED作为其光源,其原因有以下6点:
(1)LED是点光源,可以制作任何形状的显微镜显微镜灯头,并能实现灯头的局部照明;
(2)节能低耗,LED光源的能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,LED相比荧光灯也可以达到50%的节能效果。节能效果显著,这对能源十分紧张的中国来说,无疑具有十分重要的意义;
(3)高亮度,低热量;
(4)环保,其本身不含有毒有害物质,避免了荧光灯管破裂溢出汞的二次污染,同时又没有干扰辐射;
(5)坚固耐用,正常情况下使用LED,其光衰减到70%的标称寿命为10万小时,减少了更换频率和其他维护工作;
(6)控制性强,响应速度快。
使用LED作为体视显微镜的光源,增强了显微镜的观测性能,但是目前的体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统依然存在如下的缺点:
(1)透镜调焦仍然依靠观测人员重复地手动操作。在实际的生产科研现场,每天都有大量的产品或者实验样本需要观测人员对其进行观测,对于同一类产品或者实验样本,重复地调焦观测会严重影响工作效率,对观测人员的耐心和技术也是考验;
(2)现代观测技术对显微镜照明提出了新的要求,不仅需要正常照明,同时需要其具备局部照明效果来满足相应的观测需要。目前,部分体视显微镜LED照明控制器只具备正常照明的控制功能,其控制器的可视化程度低,在LED照明工作状态和模式之间切换缺乏相应的指示,给观测工作带来不便,同时不支持计算机操作,不支持与计算机之间通信,不符合观测技术的发展趋势;
(3)目前的LED照明控制器基于模拟电子技术设计,其调光比大约为30∶1,不能满足部分观测需求,同时这种控制器还存在产品稳定性差,可扩展性差,生产调试复杂等缺点。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有的体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统存在的不足,提供了一种体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统包括照明及调焦控制器、LCD显示器、可选件PC机、键盘、驱动粗、细调焦螺母的步进电机和LED灯头,照明及调焦控制器分别与LCD显示器、可选件PC机、键盘、LED灯头、驱动粗、细调焦螺母的步进电机相连接;体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的照明及调焦控制器包括微处理器模块、串口通信模块、键盘控制模块、步进电机控制和驱动模块、LCD显示控制模块,微处理器模块分别与串口通信模块、键盘控制模块、步进电机控制和驱动模块、LCD显示控制模块相连接。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的LCD显示控制模块包括微处理接口、LCD驱动芯片、LCD平板接口、LED背光模块,LCD驱动芯片分别与微处理接口、LCD平板接口、LED背光模块相连接。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的步进电机控制和驱动模块包括微处理器模块、脉冲分配模块、功率驱动电路模块、步进电机、电流控制模块、保护电路,脉冲分配模块分别与微处理器模块、电流控制模块、功率驱动电路模块相连接,电流控制模块分别与微处理器模块、功率驱动电路模块相连接,功率驱动电路模块分别与步进电机、保护电路相连接。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的串口通信模块包括微处理器模块、电平转化芯片、PC机串口,电平转化芯片分别与微处理器模块、PC机串口相连接。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的LED灯头光效控制和驱动模块包括微处理器模块、LED驱动模块、LED亮度控制模块、LED灯具接口,微处理器模块分别与LED亮度控制模块、LED驱动模块相连接,LED灯具接口分别与LED亮度控制模块、LED驱动模块相连接。
体视显微镜LED照明及透镜调焦控制系统的工作状态包括LED灯头的点亮区域、LED亮度、显微镜透镜的高度,LED灯头的点亮区域、LED亮度的存储记忆功能是通过存储相应的数值实现的,而显微镜镜头的高度则是通过固定初始化镜头高度和步进电机的脉冲计数实现的,粗、细调聚焦则是通过不同半径的齿轮传动实现的。
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