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电子设计竞赛评分准则.pdf

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简介:
本PDF文档详述了电子设计竞赛的各项评分标准和细则,旨在为参赛者提供明确的指导与评估依据,助力提升作品质量。 电子设计大赛评分标准的文档提供了详细的评判准则,用于评估参赛作品的质量和技术水平。该文件涵盖了从创意新颖性、技术难度到实现效果等多个方面的评价指标,旨在确保比赛评审过程的公平性和透明度。通过这份评分标准,参与者可以更好地理解评委的关注点,并在准备阶段有针对性地提升自己的设计项目。

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    本PDF文档详述了电子设计竞赛的各项评分标准和细则,旨在为参赛者提供明确的指导与评估依据,助力提升作品质量。 电子设计大赛评分标准的文档提供了详细的评判准则,用于评估参赛作品的质量和技术水平。该文件涵盖了从创意新颖性、技术难度到实现效果等多个方面的评价指标,旨在确保比赛评审过程的公平性和透明度。通过这份评分标准,参与者可以更好地理解评委的关注点,并在准备阶段有针对性地提升自己的设计项目。
  • 2013年综合测
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    2013年电子设计竞赛综合测评是对当年参赛作品及团队进行全面评估与总结的报告,涵盖创新性、实用性等多个维度,旨在推动电子设计技术的发展和应用。 在2013年的电子设计竞赛综合测评中,我们使用MULTISIM进行了仿真,在方波信号处理过程中应用了单电源低通滤波器与高通滤波器组合来提取三次谐波。经过测试后发现所得的波形效果较好,但峰峰值仅为3V,仅供参考。
  • 2019年综合
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    本文章对2019年的电子设计竞赛进行全面回顾与分析,涵盖比赛概况、参赛作品亮点及评审标准等多方面内容。 参加电赛的同学可以参考一下。
  • 2019年F题述
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    本文为对2019年电子设计竞赛F题目的回顾与分析,深入探讨了该题目涉及的技术挑战、解决方案及创新点,并总结参赛队伍的表现和评审过程。 这段内容是通过归一化算法实现的,在测试阶段可以识别到80多张纸,并且结果显示在串口屏上。比赛过程中由于紧张,在进行“自校准”环节时数错了纸的数量,最终获得二等奖。希望这个经验能对大家有所帮助。
  • 综合测资料2017
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    《电子设计竞赛综合测评资料2017》涵盖了当年各类重要电子设计竞赛的核心内容和评测标准,旨在为参赛者提供全面的知识准备和技能提升指导。 我在2017年获得电子设计大赛一等奖,所用的电路包括波形变换电路。
  • 专题 - 2015年综合测(含题目解析).pdf
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    本PDF为2015年电子设计竞赛综合评测资料,包含详细的比赛题目解析与解答技巧,适合参赛者及电子设计爱好者参考学习。 2015年全国大学生电子设计竞赛的综合测评是评审工作中的重要环节之一,并且作为二级评审的一部分由全国专家组进行评估。该比赛采用实际制作的方式进行,题目及评分标准均由专家统一制定。参赛队伍需要在当天上午8点至下午3点的时间内完成电路的设计和制造。 在这篇文章中,主要介绍了2015年电子设计竞赛综合测评的赛题要求及其解析内容。具体来说,参赛者需利用给定元件(包括555定时器、74LS74数字集成电路及LM324通用运算放大器)来构建一个能够生成可调频率和幅度的多种波形电路。 题目规定了使用555定时器产生20kHz至50kHz范围内的方波信号作为源输入,基于此信号设计出四种不同类型的输出:包括两个独立的方波、三角波以及两种不同的正弦波。每个通道都需配备600欧姆的负载电阻。 解析部分详细说明了电路的设计步骤,从整体方案到具体元件的应用都有涉及。首先通过555定时器构建多谐振荡器实现基本频率信号源;接着利用74LS74中的两个D触发器进行四分频操作以生成新的波形类型;最后采用积分技术来调整输出正弦波的频率至250kHz。 该竞赛旨在测试参赛队伍在电子设计和制作方面的技能,同时也考察了他们的问题解决能力和分析技巧。综合测评要求参赛者们必须在八小时内完成从电路构思到实际制造的全过程,并且确保其功能符合规定标准。
  • 2019年备资料.rar
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    本资源包包含2019年电子设计竞赛的相关备赛材料,内含历年真题、解题思路和技巧指导等,适合参赛选手及电子工程爱好者参考学习。 2019年的电赛准备程序包括PID控制、滤波器设计、菜单界面开发以及直流编码电机和步进电机的速度与距离控制。
  • 2023年E题.pdf
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    本文件为2023年度电子设计竞赛E题官方文档,内含详细的比赛规则、评分标准及技术要求,旨在促进学生创新思维与实践能力的发展。 ### 2023年全国大学生电子设计竞赛E题知识点解析 #### 一、题目概述 2023年全国大学生电子设计竞赛的E题是一个综合性较强的项目,要求参赛队伍结合多个领域的知识和技术手段(如电子设计、算法控制及图像处理)来完成一项具有实用价值的电子系统的设计与实现。尽管具体的题目内容未公开发布,但根据往届比赛经验和类似题目的特征,可以推测出一些常见的任务要求和可能的技术难点。 #### 二、可能的任务要求 1. **硬件平台搭建** - **选择微控制器**:常用的微控制器包括STM32系列和Arduino等,这些芯片具有良好的处理能力和扩展性。 - **构建硬件平台**:除了主控单元外,还需要配备传感器(如摄像头、激光传感器)以及执行机构(例如舵机、电机)来搭建完整的硬件基础。 2. **图像处理与识别** - **运用图像处理技术**:通过OpenCV或类似的工具对从摄像头获取的图像进行预处理和分析。 - **目标识别及位置提取**:识别特定的目标物体,如矩形框或激光点,并准确地确定它们的位置信息。 3. **算法控制** - **设计并实现控制算法**:采用PID、轨迹规划等方法来精准操控执行机构的运动路径与动作。 - **激光点跟踪功能**:包括对指定边框进行巡线以及追踪特定目标的任务需求。 4. **系统集成与调试** - **整合各部分组件**:将硬件平台、图像处理模块和控制算法等多个子系统融合成一个完整的控制系统。 - **优化及故障排查**:确保系统的稳定运行,通过性能调优来提升整体效率,并进行必要的测试以解决潜在问题。 #### 三、可能的技术难点与解决方案 1. **提高图像识别的准确性和实时性** - **挑战点**:在复杂环境下精准地定位目标并保持处理速度。 - **应对措施**:通过算法优化和硬件加速技术(如GPU)来改善性能,确保高效且精确的目标检测。 2. **增强控制系统的稳定性和精度** - **核心问题**:如何实现高精度的动态环境下的控制系统,并考虑机械结构对效果的影响。 - **解决策略**:采用先进的控制理论和技术(例如自适应和模糊逻辑),并通过实验调整参数以达到最佳状态。 3. **简化系统集成过程及降低调试难度** - **主要障碍**:不同模块之间的接口兼容性、数据传输同步等问题。 - **解决方案**:制定详细的设计规范,采取分步验证的方法来逐步优化整个系统的性能和可靠性。 #### 四、总结 尽管2023年全国大学生电子设计竞赛E题的具体内容可能会有所变化,但其重点在于评估参赛队伍在电子设计、算法控制及系统集成等方面的能力。因此,团队成员不仅需要拥有坚实的专业知识基础,还需注重实践经验的积累以及创新思维的应用才能取得好成绩。需要注意的是,以上分析基于以往经验推测而成,并非官方发布的信息内容应作为参考依据。
  • 2015年综合测详解
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    本文章详细解析了2015年的电子设计竞赛的各项评测标准和评分细则,帮助参赛者全面了解比赛要求。 详细的讲解和充分的测试确保了方案的可行性。
  • 11-19综合测题.zip
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    该资料包包含了2023年11月19日电子设计竞赛的综合测评题目,适用于参赛选手进行赛前准备和练习。 11-19电赛综合测评题