Advertisement

2020陕西电子设计竞赛E题:五路ADC+DMA+OLED+THD资料包.zip

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


简介:
本资源包含2020年陕西电子设计竞赛E题所需材料,内含五路ADC、DMA、OLED及THD相关文档和代码,适用于参赛选手与电子爱好者学习研究。 2020年陕西电赛E题要求使用五路ADC采样结合DMA技术,并通过OLED进行数据显示,同时测量THD值。此项目包含比赛时期的所有完整工程文件。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 2020西EADC+DMA+OLED+THD.zip
    优质
    本资源包含2020年陕西电子设计竞赛E题所需材料,内含五路ADC、DMA、OLED及THD相关文档和代码,适用于参赛选手与电子爱好者学习研究。 2020年陕西电赛E题要求使用五路ADC采样结合DMA技术,并通过OLED进行数据显示,同时测量THD值。此项目包含比赛时期的所有完整工程文件。
  • 2018年E.zip
    优质
    该文件为2018年电子设计竞赛E题相关资料,内含题目要求、参考文档及案例分析等,旨在帮助参赛者深入了解并完成比赛任务。 2018年电赛程序
  • 2023年E.zip
    优质
    该文件为2023年电子设计竞赛E题的相关资料集合,内含详细的比赛要求、技术规范及参考文献等信息。 **标题与描述解析** 2023电赛E题.zip表明这是一个关于电子竞赛的文件包,可能包含了2023年某次全国大学生电子设计竞赛(NUEDC)中的E题资料。E题是比赛中的一个特定题目,每个参赛队伍需要根据指定的要求进行解答或完成项目。 **标签** 该压缩包的主要内容与用途为提供关于2023年电赛E题的资源和信息。 **压缩包子文件名称列表** NUEDC-2023-E-master可能是项目的主目录,通常在开源软件中master分支表示主要版本。这表明压缩包内包含了解答E题所需的完整项目结构、源代码、设计文档及测试数据等资料。 **详细知识点** 1. **电子竞赛**: 电子竞赛旨在评估学生在电子设计、嵌入式系统和软件开发等方面的能力,鼓励团队合作与实践技能的提升。全国大学生电子设计竞赛(NUEDC)是中国具有影响力的此类赛事之一。 2. **E题**: 各个比赛题目涵盖了不同的技术领域如模拟电路、数字电路、物联网等,并且每道题目都有特定的技术要求和挑战。 3. **压缩文件(.zip)**: .zip是一种常用的文件打包格式,用于传输大量相关资料。此例中,它封装了所有与E题相关的资源便于下载管理。 4. **项目仓库**: NUEDC-2023-E-master可能出自版本控制系统(如Git)中的主分支(master),包含README文档、代码库及测试数据等。 5. **源码管理实践**: 使用像Git这样的系统对于团队开发非常重要,它支持共享和追踪项目的修改历史。 6. **软件工程实践**: 在解决竞赛问题时,良好的设计原则包括模块化编程、注释编写以及详细的文档记录。这些内容都可能在项目主目录中找到。 7. **硬件设计**: 如果E题涉及硬件部分,则可能会有原理图文件和PCB布局设计等资料。 8. **嵌入式系统开发**: 对于需要进行MCU编程的任务,压缩包内会包含相关代码、固件更新工具及驱动程序等资源。 9. **数据分析与算法实现**: 电子竞赛中常常要求参赛者处理大量数据并执行复杂计算。因此可能包括Python或Matlab脚本以及相关的数据文件。 10. **测试和调试过程**: 包含了用于验证解决方案正确性的测试脚本、报告及自动测试框架。 2023电赛E题.zip是涵盖软件开发到硬件设计,理论知识与实践操作的综合性资源包。通过深入分析该压缩包的内容,参赛者可以更好地理解题目要求并有效推进项目的进展。
  • 2023年E.zip
    优质
    本资源为2023年电子设计竞赛E题的相关材料,包含题目要求、技术文档和示例代码等,旨在帮助参赛者更好地理解和完成比赛任务。 2023电赛E题.zip
  • 2020年全国大学生江苏ETHD测量
    优质
    本项目参加2020年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区,成功解决了E题中THD(总谐波失真)测量的技术难题,展示了团队在电路设计和信号处理方面的实力。 平台使用STM32F429IGT6微控制器,并搭配陶晶弛串口屏进行显示。通过ADC采集数据并进行FFT计算,以测量五次谐波THD值,精度达到0.2%以内,具有极高的精准度。
  • 2020年全国大学生江苏ETHD测量
    优质
    本项目参与了2020年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区,针对E题THD(总谐波失真)测量任务进行深入研究与实践,展示了团队在信号处理及硬件电路设计方面的专业技能和创新思维。 平台使用STM32F429IGT6微控制器,并通过陶晶弛串口屏进行显示。系统采用ADC采集数据并进行FFT计算,进而测量五次谐波THD值,精度达到0.2%以内,具有极高的精准度。
  • 2020目及
    优质
    本页面提供2020年电子设计竞赛的相关题目和参考资料。内容包括各类电路设计挑战、技术文档与示例代码等资源,帮助参赛者准备比赛。 2020年电赛题目及资料已经发布。今年由于疫情原因,比赛推迟了一段时间,但最终还是顺利开始了。前几天发布了物料清单,许多专家和技术高手都已经对芯片进行了介绍。这里开一个博客来介绍一下这次比赛的题目及相关资料。
  • 2020E回顾.pdf
    优质
    本PDF文档详细回顾了2020年电子设计竞赛中的E题,包括题目解析、参赛心得及解决方案分享,旨在为未来参赛者提供宝贵参考和启示。 电赛备赛资料包括了参赛所需的各类资源和文档,旨在帮助学生更好地准备比赛。这些材料涵盖了技术知识、实战技巧以及往届赛事的经验总结等内容,有助于提升团队的技术水平与创新意识。希望各位参赛者能够充分利用这些资源,在比赛中取得优异的成绩。
  • 2020E回顾.pdf
    优质
    该PDF文档详细回顾了2020年的电子设计竞赛E题,包括题目解析、设计思路、技术难点及解决方案等内容,为参赛者提供宝贵的经验和参考。 电子设计竞赛(电赛)是一项旨在检验参赛者在电子技术领域理论知识与实践能力的高挑战性赛事。尽管2020年受到疫情影响,该年度的比赛仍然吸引了大量学生参与,其中E题尤其引人注目。本段落主要围绕2020年电赛E题进行深入解析,并分享参赛经验以供后续选手参考。 E题的核心是设计一个基于STM32单片机的系统,可以实现通过串口屏与用户交互并利用继电器控制放大电路波形失真状态的功能。此外,该系统还需使用FPGA对信号频域分析进行计算总谐波失真(THD),并在人机界面上实时显示其值。完成这一任务不仅需要扎实的电子基础知识,还要求选手熟练掌握单片机编程、电路设计和信号处理技术。 STM32F103是广泛应用于嵌入式系统的微控制器,具有高性能与低功耗的特点,适合复杂的控制任务。串口屏通过串行接口实现用户交互,并显示实时数据;继电器则用于切换电路的不同状态来调整波形。放大电路设计至关重要,包括多级放大电路(如共射极放大),以达到高电压增益的目的。 具体来说,第一级放大电路通常需要较高的电压增益(例如60倍),选用低噪声、大动态范围的9018三极管;第二级则采用8050三极管实现额外的5倍增益。两级之间通过射极输出器进行阻抗匹配和隔离,确保整个系统稳定工作。 为了控制波形失真,需要了解不同类型的失真(如交越失真、双向失真)。其中,交越失真是甲乙类功率放大电路特有的问题,可通过调整基偏电压来解决;而双向失真则是由于输入信号幅度过大导致的,可以通过调节第一级增益缓解。 在整个项目实施过程中,自学能力至关重要。从零开始学习STM32和FPGA的知识可以借助丰富的在线资源(如正点原子教程)快速入门。此外,团队合作、时间管理和问题解决技巧也是成功的关键因素。 综上所述,2020年电赛E题是一个集微控制器编程、信号处理及电路设计与优化于一体的综合性挑战。对于参赛者而言,这是一次提升个人技能、锻炼团队协作能力和应对突发状况能力的宝贵机会。无论比赛结果如何,参与其中本身就是一次难得的成长经历,并对未来的学习和职业生涯产生深远影响。
  • 2020E回顾详解
    优质
    本文章详细解析了2020年电子设计竞赛E题,涵盖题目要求、解决方案及评审标准等内容,旨在帮助参赛者深入理解该赛题。 在电子设计竞赛(简称电赛)的历史长河中,每一年的比赛题型都是电子爱好者们关注的焦点。2020年的电赛E题要求参赛者设计并实现一个信号处理系统,该系统能够对输入信号进行放大、滤波以及频域分析等操作。本段落将详细回顾和复盘作者在这一挑战中的经历。 大一下学期暑假期间,作者首次参加电赛,并通过不懈努力获得了省二等奖的成绩。这段经历不仅是对电子基础知识的考验,更是对参赛者短时间内完成电子产品设计与实现能力的重大检验。 进入正文部分,我们来深入探讨2020年电赛E题的设计和实现过程。该题目主要围绕STM32单片机作为主控制器;使用串口屏构建便捷的人机交互界面;以及借助FPGA芯片的强大性能对放大电路输出信号进行频域分析。 在硬件设计方面,作者首先关注的是信号的放大问题。通过精心设计的多级放大电路,成功控制了输出波形失真情况。第一级放大电路将信号放大60倍以增强其强度;第二级则进一步将信号放大5倍。后端使用射极输出器实现了阻抗匹配和隔离功能,并采用OTL(无变压器)电路确保两个晶体管临界导通,从而实现线性放大并减少失真。 作者巧妙结合分压偏置共射放大电路与射极输出器来稳定信号输出,在设计中选择了通用型三极管9018构成第一级电压增益为60的放大电路;第二级则使用了8050型三极管,将电压增益设定为6以确保不失真。 此外,作者还对可能产生的四种失真类型进行了原理分析。交越失真是由于甲乙类功率放大器设计不当导致信号在两个晶体管之间传递时产生;双向失真则是因为输入幅度过大使电路同时进入饱和和截止区造成的摆动现象;而偶合与整流失真分别由耦合电路问题及电源整流不充分引起。 在整个项目中,作者利用STM32单片机进行控制,并通过串口屏设计了直观的操作界面。实时监控信号的同时,借助FPGA芯片的并行处理能力完成对放大后的频域分析工作。 除了硬件设计之外,软件开发也是不可或缺的一部分。作者编写、调试和优化相关程序代码以确保系统运行顺畅。这一过程充分展示了其软硬件结合的能力。 通过这次竞赛经历,不仅提升了作者解决实际工程问题的能力,还加深了他对电路细节及理论知识的理解。这是一次宝贵的学习机会,并为后来参赛者提供了有价值的参考与启示。 总结而言,2020年电赛E题的设计和实现过程展示了在紧张的竞赛环境中如何克服困难、发挥创造力并最终完成高质量作品的过程。它也体现了电子设计竞赛对培养未来工程人才的重要作用。