Advertisement

V1-80MHz-100MHz频谱仪 项目笔记(15国赛E,32版)

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目笔记涵盖了V1-80MHz-100MHz频谱仪的设计与应用细节,针对全国比赛要求,基于32位处理器版本编写。 目 录 任务与要求 I 第1章 题目分析 3 第2章 方案论证与系统总体设计 4 2.1 方案论证 4 2.1.1 锁相环方案论证 4 2.1.2 混频器方案论

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • V1-80MHz-100MHz 15E32
    优质
    本项目笔记涵盖了V1-80MHz-100MHz频谱仪的设计与应用细节,针对全国比赛要求,基于32位处理器版本编写。 目 录 任务与要求 I 第1章 题目分析 3 第2章 方案论证与系统总体设计 4 2.1 方案论证 4 2.1.1 锁相环方案论证 4 2.1.2 混频器方案论
  • 2015年全大学生电子设计大E题:80MHz-100MHz
    优质
    本项目是基于2015年全国大学生电子设计竞赛E题——设计并实现一款能覆盖80MHz至100MHz频率范围的频谱分析仪。参赛者需掌握射频信号处理、数字信号处理及软硬件协同设计等关键技术,以完成高精度频谱测量任务。 80MHz-100MHz频谱仪(E题)
  • 参考文档-80MHz100MHz分析.zip
    优质
    该文档提供了关于80MHz至100MHz频段内使用的频谱分析仪的操作指南和性能参数,适用于需要对该频段进行信号分析的专业人员。 参考资料包括一个80MHz~100MHz频谱分析仪的ZIP文件。
  • 2015年全大学生电子竞80MHz~100MHz分析及设计方案.pdf
    优质
    该文档详细介绍了2015年全国大学生电子设计竞赛中关于80MHz至100MHz频谱分析仪的设计题目和多种解决方案,旨在为参赛者提供技术指导和支持。 适合人群:电子或嵌入式专业的大学生,请仔细阅读技术方案内容。
  • 80MHz~100MHz分析电路原理图及PCB源文件(电).zip
    优质
    本资源包含80MHz至100MHz频段的频谱分析仪电路设计文档,包括详细的原理图和PCB源文件,适用于电子竞赛中信号处理与分析项目。 如果您觉得这些与电子设计大赛相关的免费资源对您有帮助,请考虑给我点赞或关注。这将是对我的分享内容的一种鼓励,并且会让我更有动力继续提供更多的有价值的信息。非常感谢您的支持!
  • 【“瑞萨杯”电子大E题)参作品】80MHz~100MHz分析电路设计与源文件-包含原理图及代码
    优质
    本项目为瑞萨杯电子竞赛参赛作品,设计并实现了80MHz至100MHz频段的频谱分析仪硬件电路,并提供了详细的原理图和相关代码。 本段落介绍了一款以STM32F429为核心控制芯片的80MHz至100MHz频谱分析仪的设计与制作过程。该设备利用锁相环芯片PFFC2072实现了本振源电路,并由五个主要模块构成:本振源电路、混频电路、窄带滤波电路、检波电路以及数字采集与显示电路。 具体来说,本振源部分包括RFFC2072和一系列外围元件如环路滤波器、功率分配隔离装置、程控放大器及锁定观测等。整个系统由上述五个模块组成:本振源电路用于生成稳定的参考信号;混频电路将输入信号与参考频率进行混合,以产生中频输出;窄带滤波电路负责抑制不需要的干扰信号;检波电路则检测和量化经过处理后的信号强度信息;数字采集与显示电路最终对数据进行数字化并呈现给用户。
  • 简易逻辑分析——2003年D题 STM32(2014)
    优质
    本项目是基于STM32微控制器设计的一款简易逻辑分析仪,用于数字信号的捕捉与分析。该项目源自2003年全国大学生电子设计竞赛D题,并于2014年进行了相关技术总结和分享。 简易逻辑分析仪项目笔记(2014),基于2003年国赛D题的解决方案和设计思路,并采用STM32微控制器进行实现。该文档记录了项目的开发过程和技术细节。
  • 15100MHz数字率计.zip
    优质
    这是一款用于测量信号频率和周期的软件工具,提供高达100MHz的测量范围,适用于电子工程和科研领域的精确测试需求。 完全实现了2015年数字频率计的所有要求,可以达到100MHz的频率测量。
  • 超强CCIEv1.pdf
    优质
    《超强版CCIE笔记v1》是一份全面而详细的CCIE备考资料,内容涵盖了路由协议、交换技术、网络安全等关键领域,旨在帮助读者高效复习与通过考试。 一份极富价值的CCIE精华笔记,现分享给有需要的朋友,让我们共同进步。
  • 作品:基于Arduino的32段音分析电路设计
    优质
    本项目基于Arduino平台开发了一款能够实时显示32个不同频段音频信号强度的频谱分析仪。通过创新的设计实现了音频数据的高效采集和处理,为音乐爱好者及电子音响设备开发者提供了一个实用且富有创意的技术工具。 该项目旨在使用Arduino制作一个32频段音频(音乐)频谱分析仪或可视化器。项目所需硬件组件包括: - Arduino Nano R3×1 - 电阻:10k欧姆×1,4.75k欧姆×3,100k欧姆×2 - 按钮开关:SparkFun按钮开关12mm × 2 - LED矩阵显示器:32x8 × 1 该项目适用于任何对电子元件、Arduino和C语言编程有基本了解的音频爱好者、学生或初学者。所用组件价格低廉,组装简单。 频谱分析仪的主要特点包括: - 使用易于安装的库“arduinoFFT” 和 “MD_MAX72xx” - 支持五种不同的显示模式,可通过按钮切换 - 左右声道混合在一起以确保不遗漏任何节拍 原型使用32x8 LED矩阵显示器。音频信号可以来自耳机输出或音乐系统的线路输出。电阻值虽然不是严格规定,但R1和R2必须具有相同的值。 程序流程如下: Arduino板上的ATmega328P内置模数转换器(ADC),用于将输入的音频信号转换为数字样本。ADC配置为采样时钟频率为38.46kHz以匹配输入信号。根据奈奎斯特定理,此设置可再现高达19.32kHz的音频信号。 左右声道混合在一起并馈入ADC A0模拟输入端口,可以使用音频分配器电缆实现同时向频谱分析仪和放大器传输音乐。ADC配置为使用外部参考电压(来自Arduino板上的3.3V稳压电源)以确保不会截断负周期的输入信号。 arduinoFFT库用于将数字样本转换成频率分布,并且MD_MAX72xx库用来控制LED矩阵显示器,能够根据每个频段的幅度在每列中打开相应数量的LED。程序支持五种显示模式并通过按钮切换。 验证结果显示系统能响应高达18.6kHz的音频信号。