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基于NI myrio的循迹小车(使用LabVIEW 2017版)

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简介:
本项目采用LabVIEW 2017编程环境和NI MyRio硬件平台,设计并实现了一款能够自动识别路径的智能循迹小车系统。 基于NI myrio的循迹小车使用的版本为LabVIEW 2017。

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客服
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  • NI myrio使LabVIEW 2017
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    本项目采用LabVIEW 2017编程环境和NI MyRio硬件平台,设计并实现了一款能够自动识别路径的智能循迹小车系统。 基于NI myrio的循迹小车使用的版本为LabVIEW 2017。
  • NI myRIO和智能家居源代码(未整理)
    优质
    本项目提供一套基于NI myRIO平台开发的循迹小车及智能家居系统的原始编码。内容尚未经过系统化整理,旨在为对自动化控制有兴趣的技术爱好者们提供参考与学习素材。 此代码尚未整理完成,由于疫情影响无法正常开学。本人电脑上没有安装开发所需的软件,因此未能对源程序进行整理,请大家谨慎下载使用。该资源适用于学习基于NI myRIO 的智能家居设计博客内容。因未区分循迹车代码与智能家居代码,故请大家理解并注意辨别。
  • MyRIOLabVIEW项目——自动避障.rar_LabVIEW_LabVIEW MyRIO_LabVIEW MYRIO
    优质
    本资源为一个基于MyRIO平台和LabVIEW软件开发的小型自动化项目,旨在设计并实现一辆能够自主识别障碍物并进行路径规划的智能小车。包含详细的硬件连接图、编程代码以及实验报告。适合电子工程及计算机科学专业的学生或爱好者学习参考。 可以实现小车的自动避障功能(需在myRIO项目中使用)。
  • STM32103
    优质
    本项目设计并实现了一款基于STM32103微控制器的智能循迹小车,能够自动识别黑色线条,在白色地面上精准跟随预设路径行驶。 基于STM32的循迹小车已经经过测试可以正常使用。通过PID控制PWM信号,能够实现轨迹跟踪功能。
  • FPGA
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    本项目设计了一款基于FPGA技术的自动循迹小车,通过优化算法实现高效路径追踪。系统集成传感器、控制器和执行器,适用于教育及科研领域。 基于FPGA的循迹小车项目是一种利用现场可编程门阵列(FPGA)技术设计而成的智能车辆方案,通常应用于机器人竞赛、自动控制教学或科研实验中。 在该项目中,FPGA作为核心控制器负责处理各种传感器数据,如红外线循迹传感器和超声波测距传感器等。这些传感器用于检测小车与赛道边界的距离及相对位置信息,并帮助小车自主行驶并避开障碍物。通过解析来自各传感器的数据,FPGA计算出调整方向、速度的指令以驱动电机动作。 其中,红外线循迹传感器通常安装于车辆底部,在跟踪地面上特定标记时会根据反射光线强度变化生成电信号;这些信号经过处理后可以判断小车是否偏离赛道,并作出相应调整。而超声波测距传感器则用于检测前方障碍物距离,确保行驶安全。 在FPGA设计过程中,开发者通常使用硬件描述语言(HDL),如VHDL或Verilog编写逻辑代码来定义车辆的行为方式;这些代码将处理来自各传感器的数据并控制电机动作。完成后的设计方案通过专门工具编译下载到实际的FPGA芯片中运行。 此外,在系统架构上还可能集成微控制器单元(MCU)与FPGA协同作业,例如使用Arduino或STM32等设备来执行一些低级任务如驱动电路和用户界面管理;这样可以降低对主控器的压力并提高整体效率。 为了成功实施该项目,开发者需要具备扎实的数字电子学理论基础、熟悉FPGA设计流程及掌握相关开发工具的操作方法,并且还需了解机械结构选择以及电机控制等方面的知识。通过反复调试与优化工作最终可实现稳定高效的循迹性能表现。 项目资料包括源代码文件、设计方案文档、电路原理图和测试报告等,这些资源对理解基于FPGA的智能车辆设计至关重要;它们不仅能够帮助读者深入掌握该技术的实际应用价值,还能进一步提升在自动控制及机器人领域的专业技能。
  • 红外_STM32_红外_STM32
    优质
    本项目是一款基于STM32微控制器的红外循迹小车,能够自动识别黑线并在特定轨道上行驶。适用于教育和机器人竞赛。 编写一个用于红外循迹小车的执行程序,在工作环境中使用STM32开发板进行编程实现。
  • STM32F103ZET6芯片
    优质
    本项目介绍了一款基于STM32F103ZET6微控制器设计的自动循迹小车,能够精准识别线路并自主行驶。 本车采用舵机与双编码电机的机械结构,并以主频为72MHz的STM32F103ZET6芯片作为核心控制器。赛道主要由直道、环岛、S弯及连续直角弯组成;我们利用一字排列的灰度传感器阵列来识别黑线,从而检测车身在赛道上的位置;通过舵机与双电机差速控制方案实现小车在弯道中的行驶;程序采用位置式PID算法作为主要控制策略,用于调节舵机和电机的工作。
  • FPGA实现
    优质
    本项目介绍了一种基于FPGA技术设计与实现的自动循迹小车系统。该系统能够自主识别并跟踪特定路线行驶,展示了FPGA在嵌入式视觉和控制领域的应用潜力。 这段文字描述了一个使用Verilog编写的红外循迹小车的代码实现,包括所有的源文件及测试仿真的代码,并且已经通过实际验证。
  • STC15W201S和LM339
    优质
    本项目设计了一款基于STC15W201S单片机与LM339比较器的自动循迹小车,能够精准识别黑线并在赛道上稳定行驶。 循迹小车(基于STC15W201S LM339制作).zip
  • Protues仿真
    优质
    本项目介绍了一种基于Proteus仿真软件开发的循迹小车。通过详细设计和调试,该系统能够实现自动识别黑线并沿轨迹行驶的功能。 带有原理图的循迹小车资源,程序可以在Protues中进行仿真。