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基于FDC2214的纸张计数测试系统.zip

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简介:
本项目为一个基于FDC2214传感器设计的纸张计数测试系统。该系统能够精确地统计通过或放置在感应区域上的纸张数量,适用于办公自动化设备和工业生产流程中的纸张管理与监控需求。 2019年电子电路设计大赛F题中,我们使用了FDC2214芯片进行纸张数量的测试。我们采集了几组数据,并直接通过函数拟合处理,发现效果不错。以下是我们的代码。

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客服
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  • FDC2214.zip
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    本项目为一个基于FDC2214传感器设计的纸张计数测试系统。该系统能够精确地统计通过或放置在感应区域上的纸张数量,适用于办公自动化设备和工业生产流程中的纸张管理与监控需求。 2019年电子电路设计大赛F题中,我们使用了FDC2214芯片进行纸张数量的测试。我们采集了几组数据,并直接通过函数拟合处理,发现效果不错。以下是我们的代码。
  • 2019年国一FDC2214及STM32F103
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    本项目专注于2019年的纸张检测技术研究,采用FDC2214传感器和STM32F103微控制器进行数据采集与处理,旨在提升纸张质量评估的精确性和效率。 标题中的“2019年纸张测试国一FDC2214、STM32F103”指的是一个可能在2019年的电子设计竞赛(电赛)中出现的项目,该项目涉及到FDC2214传感器和STM32F103微控制器。FDC2214是一款高精度的电容数字转换器,常用于检测和测量纸张或其他材料的特性,如厚度、湿度或表面质量。STM32F103是意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有高性能、低功耗的特点,适用于各种嵌入式控制应用。 描述中的内容与标题基本一致,并未提供额外信息。这可能是一个项目代码或者教程资料集合,包含有关如何使用FDC2214和STM32F103进行纸张测试的详细步骤。 标签中提到“电赛”,指的是电子设计竞赛,通常由大学生或工程师参与,要求参赛者设计并实现特定的电子系统。“FDC2214”和“STM32F103”是该项目的关键技术组件。而“2019年电赛”的时间背景进一步确认了项目的具体时间段。 在压缩包文件名列表中: - `keilkill.bat`:可能是一个批处理文件,用于自动化Keil μVision集成开发环境(IDE)的某些操作。 - `snou138a.pdf` 和 `snou139.pdf`:可能是技术手册或参考资料,包含FDC2214传感器的技术细节和电路设计信息。 - `fdc2214.pdf`:很可能是FDC2214传感器的数据手册,提供其规格、接口操作及应用实例等内容。 - `Libraries` 文件夹可能包括与项目相关的库文件,如STM32F103的HAL库或自定义函数库。 - `Ouput` 文件夹可能包含编译输出结果,例如可执行文件或编译日志。 - `Project` 文件夹可能存储项目的工程配置、源代码等信息。 - `User` 文件夹可能包括用户定制的代码和设置。 综合来看,这个压缩包提供了从理论到实践的完整流程。它涵盖了了解FDC2214传感器及STM32F103微控制器编程,并且涉及项目工程构建与测试的内容。这对于希望学习如何在实际项目中应用这两款器件的人来说非常宝贵。通过阅读文档、理解代码并进行动手实验,学习者可以深入掌握嵌入式系统的开发和实现方法。
  • 【嵌入式课程设——FDC2214显示装置开源资料】
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    本项目为嵌入式系统课程设计作品,采用TI公司的FDC2214传感器开发了一款能够检测并显示纸张数量的装置。项目提供全面的硬件与软件开源资料。 本项目是基于STM32F103的纸张计数显示装置设计,采用FDC2214电容数字传感器方案。该项目能够实现一键自动检测功能,无需手动按压等操作。开源资料包括展示视频、设计报告、3D模型(使用Rhino打开)、PCB文件和完整程序。
  • 单片机.pdf
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    本文介绍了基于单片机技术的纸张检测系统的开发与实现,详细阐述了其硬件和软件的设计方法及工作原理。通过传感器采集数据,并利用单片机进行分析处理,该系统能够有效识别不同类型的纸张特性。 在现代社会中,纸张的生产与应用已经深入到社会生活的各个方面。随着纸张用量的增长,精确测量纸张数量对于保障生产效率和经济效益显得尤为重要。传统的纸张数量检测主要依靠人工操作,存在效率低下、易出现视觉疲劳以及准确率难以保证等问题。 针对这一行业痛点,本设计提出了一种基于单片机的自动化纸张检测装置。该装置利用STM32单片机作为核心处理器,并结合NE555芯片构成振荡器来实现对电容值变化的感应,从而达到快速、精确地自动检测纸张数量的目的。 系统的设计包括等效电容电路、控制电路和显示模块,其工作原理基于当两极板间的电容量随纸张数量的变化而改变。装置采用STM32单片机进行数据采集与处理,并通过OLED显示模块实时展示检测结果。该设计具有低噪声、小误差及操作便捷等优点,不仅提高了检测效率,还确保了准确性和可靠性,充分满足现代纸张相关行业的生产需求。 在硬件方面,主控单元使用STM32F103C6T6单片机,此芯片拥有较高的运算频率和强大的处理能力。同时支持USB接口供电,并通过内部电路实现从5V到3.3V的电压转换以适应不同的电源环境。NE555检测模块利用振荡器产生脉冲波形,纸张数量的变化会直接影响输出矩形波的频率与幅度,为准确测量提供了依据。 显示部分采用0.96英寸的OLED屏幕,由SSD1306芯片驱动,并支持四线I2C通讯协议。这种串行同步通信总线只需要两根信号线即可完成数据传输,大大简化了电路设计。该模块能够清晰地展示检测到的纸张数量,使结果直观易懂。 通过本自动化纸张检测装置的应用,可以有效替代传统的人工检测方法,解决了人工操作的各种局限性问题,并为企业提升了工作效率和经济效益。同时为推动相关行业的发展提供了创新性的解决方案。
  • 量.zip
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    本软件提供高效精准的纸张数量测量解决方案,通过简单的操作即可迅速计算出一包或多包纸张的具体张数,适用于办公、印刷厂及各类需要精确计数纸张的工作场景。 2019年国赛F题涉及纸张计数测量的问题。
  • 全国大学生电子设竞赛2019(F题):STM32F407、FDC2214及USART量检装置
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    本项目为2019年全国大学生电子设计竞赛作品,设计了一种利用STM32F407微控制器和FDC2214阻抗触感传感器通过USART通信接口实现精确计数的纸张数量检测装置。 本段落介绍了一种基于RT-Thread实时操作系统的纸张计数显示装置,采用STM32F407单片机作为主控制器,并使用具有抗电磁干扰(EMI)架构的FDC2214模块作为电容采集传感器。通过屏蔽双绞线连接至两铜极板,系统能够读取并处理采集的数据,并利用触摸屏和语音模块进行状态显示与播报。 具体而言,FDC2214模块将数据通过IIC协议传输给主控制器,后者采用卡尔曼滤波技术对原始数据进行处理以减少噪声干扰。在进入校准模式后,系统使用最大隶属度法确定电容模拟值及纸张数的论域,并定义模糊子集和隶属函数,建立模糊规则控制表并求得模糊控制查询表。 该装置根据采集到的数据做出短路判断,并读取多组实时数据进行归类处理。通过选取具有最大可能性区间的期望值来减小最终判断误差率,在校准完成后,对于50张以下的纸张计数准确率为100%。
  • STM32F4xxFDC2214传感器程序
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    本项目基于STM32F4xx微控制器开发,旨在实现对TI公司的高精度电容感应芯片FDC2214的全面测试。通过编写详细测试程序,确保该传感器在各种条件下的性能稳定与准确性。 基于STM32F4xx的FDC2214电容传感器测试程序可能需要调整一些IO口定义,并且该程序不一定适用于所有单片机。
  • 单片机量仪设与Proteus仿真.zip
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    本项目详细介绍了一种基于单片机的纸张厚度和尺寸自动化测量仪器的设计过程,并通过Proteus软件进行了电路模拟与功能验证。文档内包含硬件选型、系统架构及代码实现等详细内容,为相关设计提供参考。 基于单片机的设计与实现涉及多个方面,包括硬件电路设计、软件编程以及系统调试等多个环节。在进行项目开发过程中,需要综合考虑各种因素以确保最终产品的性能稳定性和可靠性。 具体来说,在硬件层面,我们需要选择合适的单片机型号,并根据实际需求搭建外围电路;而在软件层面,则需编写程序代码来实现各项功能控制逻辑。此外,在整个项目的实施阶段中,还需要不断进行测试与优化工作,以便及时发现并解决问题。 总之,基于单片机的设计与实现是一个复杂而富有挑战性的过程,需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验才能顺利完成。
  • STM32及FDC2214手势识别.zip
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    本项目旨在开发一款基于STM32微控制器和FDC2214电容传感芯片的手势识别系统,实现对多种手势动作的精准检测与响应。 本项目是2018年全国大学生电子设计大赛的一个题目,目标是使用STM32开发板和FDC2214传感器芯片来识别特定的手势。该项目会采集FDC2214传感器的各种手势数据并进行存储,在采集完成后对手势进行判断,并将结果在LCD液晶屏上显示出来。
  • 2019年电子设竞赛国赛作品——51单片机).zip
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    本作品为参加2019年全国电子设计竞赛的作品之一,名称为“纸张计数系统”,该系统基于51单片机开发,能够实现对不同尺寸和类型的纸张进行准确计数。 该系统采用STC89C52核心板与24C02存储器通过I2C总线进行通信,并利用NE555芯片来检测纸张数量。其基本工作原理是:当纸张的数量发生变化,平行板电容器的容量也会随之变化,进而导致测试端信号的变化。这种变化由NE555产生的谐振频率体现出来,形成不同频率的方波信号。核心板接收到这些方波信号后,通过加权平均计算方式得出与不同数量纸张对应的频率范围,并在8位数码管上显示当前的纸张数量和相应的频率。 目前系统已实现的功能包括:测试前对放置于极板间的不同张数纸张进行测量并获取校准信息;能够自检测量电路,当出现AB电极短路时会发出蜂鸣警报。每次将被测纸张固定在两个电极之间后,只需一键启动即可完成测量,并显示所测得的纸张数量及发出一声提示音。当前系统可以准确地测量30张以上的纸张数,从按下测试按钮到听到提示音的时间不超过5秒。