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2015年全国大学生电子设计竞赛的优秀论文汇编,包括2015年电赛的赛题(数字频率计、风力摆、双向DC-DC变换器)及其电路方案。

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简介:
2017年全国大学生电子设计竞赛将在8月中旬拉开帷幕,8月2日瑞萨配合组委会及专家组公布了2017年全国大学生电子设计竞赛仪器和主要元器件清单,如今参数者们正如火如荼地准备中,作为2017年的参数者,看着清单猜题环节已经进行中,本组押宝押了几题,希望能中,嘿嘿!下面这个资料是15年参赛老司机提供给我们组的,如今借助电路城平台分享给大家,希望大家在此次大赛中共同进步成长。2015年全国大学生电子设计竞赛论文1—数字频率计(F题)数字频率计是数字测量技术中的一个典型应用,虽然一些数字频率计的功能复杂,但是使用起来简单方便,符合时代发展,具有实用功能。本设计与以往单一设计不同,实现了软件硬件应用同步。以单片机DSP为核心,应用单片机的算术运算和控制功能结合可变增益放大器、整形以及时基电路,并运用LCD1602将所测数据显示出来。系统简单理解,操作方便。既保证了系统的测量精度又让系统具有实用性。在满足了电赛基本要求以外,在发挥部分也有一定提高。2015年全国大学生电子设计竞赛论文2—数字频率计(F题)数字频率计是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器,因其测量精度高、速度快、操作简便、数字显示等特点被广泛应用于航天、电子、测控等领域。本设计便是按照题目的要求设计了一款基于单片机自动分频的高精度多功能数字频率计,在测量频率的同时还可以实现周期、占空比以及两路同频信号的时间间隔的测量任务。该数字频率计以STM32为主控器,将输入信号依次通过放大、整形和分频模块处理后再进行测量,为了满足不同频率和电压的输入信号的测量任务,我们在放大电路和整形电路之间加上了钳位电路,用于稳定电压值,最后的测量结果采用液晶显示的形式输出,给使用者更加方便快捷的使用体验。通过实际测试,该数字频率计具有反应快、精度高、操作也非常人性化、而且应用范围广、带宽大以及成本低廉、小巧方便等优点。2015年全国大学生电子设计竞赛论文3—数字频率计(F题)本文设计的是一款基于STM32单片机的数字频率计,它具有电路结构简单、成本低、测量方便、精度较高等特点。数字频率计的电路是由信号运放整形、信号分频、单片机控制及显示模块等部分组成,利用单片机的定时器捕获/比较模式测量频率,从而实现对周期信号的频率、时间间隔、占空比的测量,结果在LCD1602液晶显示器上显示,并通过软件设置来提高测量的精度。通过对测量结果的对比, 分析测量误差来源, 提出减小误差应采取的措施。该数字频率计实现了单片频率计、频率采样、与单片微机三者之间与软件接口,使得测频量程的选择、频率数据的测量、采样以及编码的边境转换和数据的转换存储均可通过单片微机的软件编程自动进行,实现测频与采样工作的智能化。2015年全国大学生电子设计竞赛论文4—数字频率计(F题)数字频率计主要由钳位放大,整形,程控分频,控制和液晶显示等模块组成,可准确测量信号频率周期、占空比和双路信号时间间隔,并可自动根据不同数量级显示单位。数字频率计利用钳位放大模块高速高精度放大被测信号;整形模块对信号进行高精度整形;程控分频模块自动对不同数量级频率分频,提高测量精度;基于STM32的控制模块对频率、周期、占空比,以及双路信号时间间隔进行计算,并通过液晶显示模块显示在液晶屏上。它具有高精度的特点,频率范围在1Hz~20MHz时,所测频率和周期的精度可达10-4以上,;频率范围在20MHz~100MHz时,所测频率和周期的精度可达10-2以上。测量双路信号时间间隔的精度可达10-2以上。测量信号占空比的精度可达10-2以上。此外,它还具有体积小,刷新速度快(1.5s),显示数据稳定等优势。2015年全国大学生电子设计竞赛论文1—风力摆控制系统(B题)该作品采用STM32单片机作为主控芯片,MPU6050作为姿态采集模块,LCD12864作为液晶显示模块,和风力摆机械结构组成闭环控制系统。风力摆由万向节连接碳杆再连接风机组成。位于碳杆最下方的姿态采集模块不断采集风力摆当前姿态角,并将数据返回给单片机。本系统实现了风力摆在仅受轴流风机为动力控制下快速起摆、画线、画圆、恢复静止的功能,并且受风力影响后能快速恢复画圆状态。另外,本系统具有良好的人机交互界面,各参数及测试模块可由按键输入并通过液晶显示,智能性好,反应速度快。2015年全国大学生电子设计竞赛论文2—风力摆控制系统(B题)该系统采用瑞萨RL78/G13开发套件为核心控制板,对从MPU-6050芯片读取到的一系列数据进行的滤波和分析,并通过在无风状态下的大规模数据采样记录系统期望摆角与期望摆角下取得的速度,对数据进行分析处理。然后单片机根据所采集来的角度变化和电机速度反馈环,采用自适应算法算出风摆此时转动的角度,通过三维坐标系变换,使风摆的摆幅倾斜角度满足风机对风摆的

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  • 2015获奖集锦解析(DC-DC)-
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    本论文集收录了2015年全国大学生电子设计竞赛中关于数字频率计、风力摆和双向DC-DC变换器的获奖作品,深入分析赛题并提供详尽的设计方案。 2017年全国大学生电子设计竞赛将于8月中旬启动,瑞萨于8月2日配合组委会及专家组公布了当年的仪器和主要元器件清单。参赛者们正在积极准备中,其中一些团队已经开始根据公布的清单猜测可能的比赛题目,并在努力提高自己的押题命中率。 本段落分享的是一个具有丰富经验的老选手提供的资料——关于2015年全国大学生电子设计竞赛中的数字频率计(F题)设计方案。该方案结合了硬件和软件的应用,以单片机为核心进行信号处理与显示,具备操作便捷、测量精度高以及实用性强的特点。 在这些参赛作品中,一款基于STM32的数字频率计尤为突出。它能够实现对周期信号的频率、时间间隔及占空比等参数的同时测量,并通过液晶显示器直观展示结果。设计团队采用了一系列先进的电子元件和技术手段来确保设备具有快速反应和高精度的特点。 另一项参赛项目是风力摆控制系统(B题),该系统使用了STM32单片机作为主控芯片,MPU6050姿态传感器以及LCD12864液晶屏等组件构成。它能够实现风力摆在轴流风机驱动下的快速起摆、画线及恢复静止等功能,并且在受外界风力影响时仍能迅速恢复正常工作状态。 这些参赛作品不仅展示了学生们的技术创新能力和工程实践水平,也为未来相关领域的技术发展提供了有益的参考和借鉴。
  • 2015中关于DC-DC
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    本文基于2015年全国大学生电子设计竞赛中的相关经验,详细探讨了双向DC-DC变换器的设计与实现,并分析其在实际应用中的性能表现。 我们设计了一套基于TI公司MSP430F5529单片机的高效率双向DC-DC变换器系统。该系统通过闭环控制实现了恒流充电、放电及过充保护等功能,并能自动切换工作模式,具有高效和精准的特点。 在提高效率方面,我们采用了同步整流技术和准方波零电压软开关技术。为了精确控制MOSFET的导通与关断,单片机输出带有死区的互补PWM信号。驱动电路使用了TI公司的UCC27211芯片来驱动具有极低导通电阻的CSD19506功率MOSFET,并通过自举升压和浮地驱动的方式实现高侧MOSFET的有效控制。 此外,系统采用分压电阻网络检测电压值,利用INA282AIDR电流检测芯片来测量电流。用户可以通过按键调节充电电流的大小,并在屏幕上实时查看当前的电压与电流数值。
  • 2015DC-DC项目
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    本简介聚焦于2015年全国大学生电子设计竞赛中关于DC-DC变换器的设计与实现项目。参赛者通过创新技术解决电源转换效率问题,展示了他们在电力电子领域的理论知识及实践能力。 【作品名称】:2015全国大学生电子设计竞赛DC-DC变换 【适用人群】:适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【项目介绍】:本项目是2015年全国大学生电子设计竞赛中的一个部分,主要涉及DC-DC变换的设计与实现。通过参与该项目,学生可以深入了解和掌握电力电子技术的相关知识,并在此基础上进行实际操作和创新实践。
  • 2015项目
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    该简介描述了2015年全国大学生电子设计竞赛中涉及的一个名为“风力摆”的项目。该项目旨在通过创新设计展示学生在电子工程领域的技能和创意,挑战参与者分析、解决实际问题的能力,并促进团队合作精神的培养。 2015年全国大学生电子设计大赛湖北省一等奖,源码包含详细注释且清晰易懂。
  • 2015完整代码
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    本资源提供2015年全国大学生电子设计竞赛中风力摆问题的完整解决方案源代码,涵盖系统设计、编程实现等详细内容,适用于参赛者参考学习。 任务:设计一个测控系统来控制一风力摆的运动。该风力摆在长约60cm到70cm的细管上端通过万向节固定在支架上,下方悬挂2至4个直流风机。此外,在风力摆上安装了一个朝下的激光笔,当设备静止时,激光笔距地面不超过20厘米。 基本要求: 1. 从静止开始,15秒内控制风力摆做类似自由运动的轨迹,使地面上画出一条长度不少于50cm且线性度偏差不大于±2.5cm的直线,并具有良好的重复性。 2. 同样条件下,在相同时间内完成可控幅度的摆动操作,使得在30至60厘米范围内可调节设定长度、误差不超过±2.5cm的直线段,并同样保证其良好重复性能。 3. 设定风力摆的方向(角度),从静止状态开始15秒内按照预设方向移动,在地面上画出不少于20厘米长的线段。 4. 将风力摆抬升至一定倾斜度(介于30°和45°之间),然后在放下的瞬间,能在五秒钟以内让其减速直至完全静止。 发挥部分: 1. 设定风力摆处于静止状态时激光笔光点为中心,在地面上重复三次画出半径范围为15至35厘米的圆圈,整个过程需在三十秒内完成。
  • 2015一等奖
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    本项目为2015年全国电子设计竞赛中获得一等奖的作品,创新性地提出了一种风力摆设计方案。该方案通过巧妙运用电子技术和机械结构,实现了高效的能量转换与利用机制,具有较高的实用价值和学术研究意义。 2015年参加全国大学生电子设计竞赛时完成的技术报告涉及一个风力摆控制系统项目,该项目采用真正的轴流风机进行制作。 本系统主要包括单片机控制模块、电源模块、姿态采集模块、风力摆模块、液晶显示模块以及上位机等部分,并配有相应的机械结构。其中,风力摆由一根长约60cm至70cm的细管构成,其顶部通过万向节固定在支架上,底部悬挂一组(2到4只)轴流风机。 姿态采集模块安装于摆杆上,用于实时获取风力摆当前的姿态角度,并将数据反馈给单片机。随后,单片机会利用一系列算法和PID控制方法处理这些反馈信息,并通过调整PWM占空比来调节不同位置的风机转速,从而实现对整个系统的精确控制。
  • 备战2015源类项目——DC解析分享
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    本文深入探讨了2015年全国电子设计竞赛中的电源类别项目,特别是双向DC-DC变换器的设计思路和技术细节,旨在为参赛者提供宝贵的经验和见解。 2017年全国电子设计竞赛还未开始就已经备受关注了。相信大家都已经做好准备,期待比赛的到来。首先祝参赛的同学们在比赛中取得理想的成绩!这里分享一份我在2015年参加电赛电源组时的设计方案——双向DC变换电源的设计原理图,有兴趣的同学可以参考一下,了解一下相关器件和设计方法也是很有帮助的。希望大家都能利用好一切可用资源,在比赛前做好充分准备,增强参赛信心!原理图截图请参见附件。 希望这份资料能对大家有所帮助,并祝各位在比赛中取得佳绩!
  • 2015
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    《2015年全国大学生电子设计竞赛题目》汇集了当年赛事中的各类挑战性问题,旨在培养参赛者的实践能力和创新思维。 全国大学生电子设计竞赛是由教育部与工业和信息化部联合发起的一项面向大学生的学科竞赛活动,旨在促进高等学校的信息与电子类学科课程体系及内容改革,并推动相关领域的科技创新与发展。该赛事作为一项群众性科技活动,鼓励广大学子积极参与到实践中来,提升他们的创新能力和技术水平。
  • 2015
    优质
    本资料汇集了2015年度全国大学生电子设计竞赛的所有题目,旨在为参赛者提供参考和学习材料。 2015年全国大学生电子设计竞赛题目汇总,供需要的同学参考。
  • 2015DCDC源项目
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    本项目为2015年全国大学生电子设计竞赛中关于双向DC-DC电源的设计作品,旨在实现高效能、宽范围输入输出的电力转换。团队成员通过协作创新,完成了从方案设计到实物制作的全过程,展现了扎实的专业技能和实践能力。 全国大学生电子设计竞赛是一项旨在推动我国高校电子信息类专业教学改革、提升学生动手能力和工程实践能力的重要赛事。2015年的竞赛主题涉及双向DC-DC电源的设计,这是一种在现代电子系统中广泛应用的关键技术。 双向DC-DC电源能够将直流电压转换为不同等级的直流电压,并能实现反向转换。这种电源模块在能源存储、电动汽车和分布式能源系统等领域具有重要意义。 设计这类电源的核心在于控制策略与电路拓扑的选择。常见的双向转换器包括BUCK-BOOST电路、Cuk电路、SEPIC电路以及Zeta电路等,这些结构都能实现输入输出电压的正向和反向转换,但具体选择哪种取决于效率、体积及成本等因素。 在设计过程中首先要考虑的是功率等级,这决定了所需元器件规格与散热设计。控制电路的选择同样重要,通常采用PWM(脉宽调制)或PFM(频率调制)方式调节输出电压,并通过闭环反馈机制如PID控制器确保系统稳定性。 实际操作中电源转换效率是衡量设计好坏的重要指标。可以通过优化开关元件的工作状态、降低开关损耗以及选用高效能的磁性元件和电容电感来提高整体效率。此外,电磁兼容性和安全性也是不可忽视的部分,需要遵循相关标准以避免干扰其他设备并确保用户安全。 在竞赛文件中可能包含参赛队伍的设计报告、电路原理图、PCB布局图、硬件选型资料以及软件代码等信息。这些内容展示了他们在解决高效电压转换、优化控制算法及处理电磁兼容性问题等方面的方法和成果,对系统集成与实际应用也有所涉及。 双向DC-DC电源设计涵盖了电力电子学、控制理论及电磁兼容等多个领域的知识,是每位电子工程师必备的技术之一。通过参与此类竞赛,学生们不仅能锻炼实践技能还能加深对相关理论的理解,并为未来职业生涯打下坚实基础。