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2016年TI杯邀请赛C题—简易频率特性测试的转置版本。

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简介:
在2016年的TI杯邀请赛C题中,涉及到了简易频率特性测试装置的设计。为了更深入地理解该题目的考点,请查阅我个人撰写的博客文章,其中包含了详细的题目解析。期待各位能够积极参与讨论,共同探讨相关的技术知识和实践经验。

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客服
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  • 2016TIC——
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    本题目要求设计一种简易方法来测试和转换电子设备的频率特性。参赛者需运用电路理论知识与实践技能,实现对特定信号特性的准确评估与分析。 2016年TI杯邀请赛C题题目是关于“简易频率特性测试装置”的。有关本题的详细解析,请参见我的博客文章,欢迎讨论相关知识。
  • 2016TI模拟
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    2016年TI杯模拟邀请赛题目汇集了当年针对该赛事准备的一系列挑战性问题和任务设计,旨在选拔和培养优秀的电子竞技人才。 2016年TI杯模拟电子技术邀请赛试题。
  • 2018TI芯片数据资料
    优质
    2018年TI杯邀请赛芯片数据资料提供了关于该年度竞赛中使用的德州仪器(TI)芯片的技术规格、性能参数及应用案例等详细信息,是参赛者和电子爱好者的重要参考资料。 2018年TI杯邀请赛芯片资料包括芯片的数据手册以及部分参考项目。
  • 2020TI模拟D:目标跟踪系统
    优质
    2020年TI杯模拟邀请赛D题聚焦于开发高效的目标跟踪系统。参赛者需设计并实现一套算法,以适应复杂环境中的动态目标追踪挑战,展现创新与技术实力。 2020年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统专题邀请赛的D题是目标跟踪系统的挑战。该题目首次在本科生级别的电子设计比赛中引入了毫米波雷达技术,这种创新有助于学生接触并了解新技术,并为未来学习和职业发展奠定兴趣与基础。 比赛中的任务要求参赛者开发一个寻迹行驶控制系统,包括控制器、毫米波雷达、二维云台以及LED电筒等组件。该系统的目标是使电动车沿着地面上3-3.5厘米宽的黑色引导线稳定行进,并在遇到停车标识时准确停止。这需要学生深入理解传感器技术及其应用,尤其是毫米波雷达的工作原理和使用方法。 此外,参赛者还需设计一套智能控制算法,以实现多阶段速度切换(速度范围为每秒5-30厘米),确保车速平稳转换且不中断行驶。电动车需按照特定角度径向寻迹,并实时测量其速度、方向及行进距离。这要求学生具备精准的角度控制和实时数据处理能力。 参赛团队还需设计一种方式,使电动车能够根据设定的轨迹行驶并在液晶屏上展示运动轨迹,包括不同区段的速度、方向以及行进距离等信息。同时,目标跟踪系统需要通过二维云台上的LED电筒追踪并照射电动车,并在电动车被照射时发出声光信号以证明成功完成任务。 设计报告是评估的重要部分之一,参赛团队需详细阐述需求分析、实现方法、硬件和软件设计等内容以及测试结果。这不仅考验学生的工程实施能力,也考察他们的文档撰写与表达技巧。 整体而言,这个竞赛项目涵盖了电子控制技术、传感器技术应用、自动导航系统开发等多个领域的知识体系。对于学生来说,这是一个既具有挑战性又对未来职业发展有益的实践机会。通过参与此类比赛活动,学生们可以深化对新技术的理解,并提高综合运用能力,为未来的学习和职业生涯奠定坚实的基础。
  • 2012TI全国大学生电子设计竞——电子称(B)专
    优质
    2012年TI杯全国大学生电子设计竞赛之B题:简易电子称专题邀请赛,旨在促进电子设计创新教育,提升学生实践能力与团队协作精神。 本系统主要由传感器模块、放大器模块、模数转换模块、处理器模块和电源模块组成。下面将分别阐述这几个模块的选择依据。
  • (E)
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    简单的频率特性测试装置是一款便于操作和分析电子元件频率响应特性的实验设备。该装置结构简洁、成本低廉,能够帮助学生及工程师快速进行频域参数测量与研究。 ### 简易频率特性测试仪(E题)——2013年全国大学生电子设计竞赛解析 #### 核心知识点解析: ##### 频率特性测试仪概述 频率特性测试仪是一种用于测量网络(如滤波器、放大器等)在不同频率下表现的设备。它能提供关于网络的幅频特性和相频特性的重要信息,帮助工程师优化设计和评估性能。此题要求设计并制作一种基于零中频正交解调原理的频率特性测试仪,具备双端口网络测试功能。 ##### 正交扫频信号源设计 正交扫频信号源是测试仪的核心组件之一,负责生成特定频率范围内变化的正交信号。在设计过程中需确保: - **频率范围**:1MHz至40MHz,频率稳定度≤10^-4。 - **正交信号相位差**:绝对误差≤5º,幅度平衡误差≤5%。 - **信号强度**:峰峰值≥1V,幅度平坦度≤5%。 - **扫频功能**:可设定扫频范围,最小步进为100kHz,一次扫频时间不超过2秒。 ##### 频率特性测试仪的功能 测试仪不仅需具备基本的扫频信号源,还应实现以下功能: - 输入和输出阻抗均为50Ω。 - 可进行点频测量,幅频测量误差≤0.5dB,相频测量误差≤5º。 - 数据显示精度高,电压增益和相移的分辨率分别为0.1dB和0.1º。 ##### RLC串联谐振电路测试 发挥部分要求设计者制作一个RLC串联谐振电路作为测试对象,并使用自制的频率特性测试仪对其进行线性扫频测量。目标参数包括: - 通带中心频率为20MHz,误差≤5%。 - 有载品质因数为4,误差≤5%,最大电压增益≥-1dB。 - 显示中心频率、-3dB带宽、幅频和相频特性曲线,并且频率分辨率至少达到100kHz。 #### 技术细节与设计挑战 - **正交信号源的原创性**:明确禁止使用商业化的DDS开发板或模块,鼓励创新与原创设计。 - **接口设计**:测试仪需留有正交信号输出端口以及被测网络的输入和输出端口。 - **性能指标**:涉及幅度平衡误差、幅度平坦度等概念,要求精确控制信号质量。 - **测试网络的设计**:RLC电路设计需要精准匹配频率特性和品质因数的要求。 #### 设计与评分标准 - **设计报告**:涵盖方案论证、理论分析、电路和程序设计等内容,强调理论与实践的结合。 - **实际制作**:根据完成的基本要求和发挥部分进行分别评分。 - **创新与拓展**:鼓励参赛者探索额外的功能或改进现有设计,展示创造力。 通过这一竞赛题目,参赛者不仅能深入理解频率特性测试仪的设计原理,还能锻炼团队协作、项目管理和技术创新能力,为未来的职业生涯打下坚实基础。
  • 2020TI模拟专C-包络跟踪电源供电放大器
    优质
    本竞赛题目聚焦于设计一种高效的包络跟踪电源供电系统,用于优化功率放大器性能。参赛者需深入研究并提出创新方案以降低能耗、提升效率及稳定性。 2020年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统专题邀请赛的C题涉及包络跟踪电源供电的功率放大器设计。该题目与低功耗电池供电蓝牙音箱的实际应用密切相关,在实际使用中,为了最大限度地利用电池能量并提高其使用寿命,工业界在功率放大系统中采用包络电源技术来提升整个系统的效率。这道题目考察了学生在DC-DC电源和功率放大设计方面的技能。
  • 2013电子设计大
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    本项目在2013年的电子设计竞赛中开发了一种简易频率特性测试仪。该仪器能够便捷地测量电路元件的频率响应特性,适用于教育和初步工程应用。 2013年电子设计大赛中,《简易频率特性测试仪》的设计报告荣获四川省二等奖。
  • 2020TI模拟专A-单次周期信号再现装
    优质
    2020年TI杯模拟专题邀请赛A题聚焦于设计一个能够精确再现单次周期信号的装置,挑战参赛者在电子电路和信号处理方面的技术能力。 2020年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统专题邀请赛的A题是关于单次周期信号再现装置的设计。这是一道典型的模数结合的电子系统设计案例,旨在考察学生在信号调理、采集、处理和输出方面的技能。题目不仅涵盖了日常训练的基础内容,还通过改变输入信号幅值和负载来增加难度,要求参赛者具备对整个信号链路系统的理解能力,并熟练掌握数模转换模块及数字信号处理方法的应用,以顺利完成任务。
  • 2013电子设计竞E仪》代码来源
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    这段简介是关于2013年电子设计竞赛中E题“简易频率特性测试仪”的相关代码资源说明和分享,旨在为参赛者提供参考与帮助。 该电子设计竞赛的主题是“简易频率特性测试仪”,参赛者需要设计并实现一个能够分析数字信号传输性能的装置。这个项目的核心在于理解和应用数字信号处理技术以及硬件与软件的协同工作。 DDS(直接数字频率合成)和单片机控制液晶显示是两个关键技术点。DDS是一种在数字系统中生成模拟波形的技术,通过快速改变相位累加器的值可以产生任意频率的正弦波。使用Verilog这种硬件描述语言实现DDS需要深入理解数字逻辑、移位寄存器、查找表(LUT)以及频率合成的基本原理。Verilog代码将描述DDS的关键组件,如相位累加器、相位到幅度转换器和数字滤波器,这些对于生成高质量的模拟信号至关重要。 液晶显示部分由单片机控制,涉及嵌入式系统知识。这包括单片机的选择、接口设计、液晶驱动程序编写以及人机交互界面的设计。单片机会接收来自DDS的数据,并将其转化为用户可读的形式在屏幕上显示出来。掌握C或汇编语言编程,了解单片机的内存管理、中断系统和IO端口操作是必要的。 项目的成功还依赖于良好的系统集成和调试技巧。源代码中的详尽注释体现了设计者的专业素养,有助于团队沟通并帮助评委理解设计理念。在实际竞赛中,参赛者可能还需要考虑功耗、体积及稳定性等因素以满足设备的便携性和可靠性需求。 获得北京市二等奖的成绩表明该设计方案具有创新性、实用性和技术实现水平。对于学习电子工程或计算机科学的学生来说,研究该项目源代码能提供宝贵的实践经验,并有助于提升数字信号处理、硬件设计和嵌入式系统开发的能力。 这个项目涵盖了多个方面的知识,包括数字信号处理、硬件描述语言(Verilog)、单片机控制及嵌入式系统开发。通过学习与分析源代码,可以深入了解DDS技术和单片机控制并提高综合运用多学科知识解决问题的能力。