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2022年电子设计竞赛F题信号调制度测量代码详解(使用正点原子精英板,包含FFT、ADC及DMA等技术).zip

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简介:
该资源为2022年电子设计竞赛F题信号调制度测量代码解析,适用于正点原子精英板。详细讲解了FFT、ADC和DMA等关键技术的应用与实现。 在2022年的电子设计竞赛F题中,重点是测量信号调制度。这是一个数字信号处理的重要任务,参赛者通常会使用高性能的微控制器如正点原子精英板来实现这一目标。该板卡由于其强大的处理能力、丰富的外设接口以及易于开发的特点而成为此类应用的理想选择。 在提供的代码中,关键技术包括快速傅里叶变换(FFT)、模拟到数字转换器(ADC)和直接存储器访问(DMA),还有定时器的输入捕获功能。快速傅里叶变换是将时域信号转化为频域表示的核心算法,在测量调制度时有助于分析频率成分。这使得我们能够更精确地计算出调制度,这是衡量信号强度的关键参数。 模拟到数字转换器负责将连续的电压信号转换为离散的数字值,这对于微控制器处理传感器或电路输出的数据至关重要。正点原子精英板配备了高速、高精度ADC以确保测量数据的准确性和实时性。 直接存储器访问技术允许外设与系统内存之间进行数据交换而不需CPU干预,在需要快速传输大量数据的应用中特别有用,如实时信号处理。DMA可以显著提高效率并减轻CPU负担,使其专注于其他任务。 定时器输入捕获功能用于测量外部信号的脉冲宽度或周期。通过捕捉信号的上升沿和下降沿来计算频率或者相位信息,这对于评估信号质量和调制状态非常重要。 提供的压缩包中可能包含源代码文件(如a.txt和a1.txt)以及一个汇总文档(all)。这些资源有助于深入了解作者如何结合FFT、ADC、DMA及定时器输入捕获技术实现精确的测量功能,并为实际工程应用提供优化方案建议。 2022年电赛F题解决方案展示了数字信号处理技术的实际应用,特别强调了正点原子精英板的应用价值以及关键技术(如FFT、ADC和DMA)的有效集成。深入理解这些概念和技术不仅有助于解决竞赛问题,也为电子系统设计提供了宝贵经验。

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  • 2022F使FFTADCDMA).zip
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    该资源为2022年电子设计竞赛F题信号调制度测量代码解析,适用于正点原子精英板。详细讲解了FFT、ADC和DMA等关键技术的应用与实现。 在2022年的电子设计竞赛F题中,重点是测量信号调制度。这是一个数字信号处理的重要任务,参赛者通常会使用高性能的微控制器如正点原子精英板来实现这一目标。该板卡由于其强大的处理能力、丰富的外设接口以及易于开发的特点而成为此类应用的理想选择。 在提供的代码中,关键技术包括快速傅里叶变换(FFT)、模拟到数字转换器(ADC)和直接存储器访问(DMA),还有定时器的输入捕获功能。快速傅里叶变换是将时域信号转化为频域表示的核心算法,在测量调制度时有助于分析频率成分。这使得我们能够更精确地计算出调制度,这是衡量信号强度的关键参数。 模拟到数字转换器负责将连续的电压信号转换为离散的数字值,这对于微控制器处理传感器或电路输出的数据至关重要。正点原子精英板配备了高速、高精度ADC以确保测量数据的准确性和实时性。 直接存储器访问技术允许外设与系统内存之间进行数据交换而不需CPU干预,在需要快速传输大量数据的应用中特别有用,如实时信号处理。DMA可以显著提高效率并减轻CPU负担,使其专注于其他任务。 定时器输入捕获功能用于测量外部信号的脉冲宽度或周期。通过捕捉信号的上升沿和下降沿来计算频率或者相位信息,这对于评估信号质量和调制状态非常重要。 提供的压缩包中可能包含源代码文件(如a.txt和a1.txt)以及一个汇总文档(all)。这些资源有助于深入了解作者如何结合FFT、ADC、DMA及定时器输入捕获技术实现精确的测量功能,并为实际工程应用提供优化方案建议。 2022年电赛F题解决方案展示了数字信号处理技术的实际应用,特别强调了正点原子精英板的应用价值以及关键技术(如FFT、ADC和DMA)的有效集成。深入理解这些概念和技术不仅有助于解决竞赛问题,也为电子系统设计提供了宝贵经验。
  • 2022F
    优质
    本文章详细解析了2022年电子设计竞赛F题中关于信号调制度测量的解决方案与编程代码,旨在帮助参赛者和学习者更好地理解和应用相关技术。 使用正点原子精英板编写代码,涉及到了快速傅里叶变换(FFT)、模数转换器(ADC)以及直接存储器访问(DMA),还有定时器输入捕获测量等功能。参考相关文章可以更轻松地理解这些技术的应用和实现方法。
  • 2020F程序.zip
    优质
    该压缩文件包含2020年电子设计竞赛F题目的解决方案源代码,适用于参赛者和相关技术爱好者研究与学习。 2020电赛F题程序.zip
  • -开发案例(高速ADC数字示波器、发生器、频率).zip
    优质
    本资源包含多种基于开发板的电子竞赛项目实例,如高速ADC数字示波器、正弦信号发生器及等精度频率计等,适用于学习和实践高级电路设计与应用。 关于电子设计大赛的相关资源,如果您觉得这些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,并会让我更有动力继续提供更多的有价值的资源。非常感谢您的支持与关注!
  • 2013全国F
    优质
    本文章详细解析了2013年全国电子设计竞赛中的F题目,深入探讨了解决方案的设计思路和技术细节,旨在帮助参赛者提升电子设计能力。 2013年全国电子设计竞赛F题红外光通信装置题目解析。
  • 2019F述评
    优质
    本文为对2019年电子设计竞赛F题目的回顾与分析,深入探讨了该题目涉及的技术挑战、解决方案及创新点,并总结参赛队伍的表现和评审过程。 这段内容是通过归一化算法实现的,在测试阶段可以识别到80多张纸,并且结果显示在串口屏上。比赛过程中由于紧张,在进行“自校准”环节时数错了纸的数量,最终获得二等奖。希望这个经验能对大家有所帮助。
  • 2020F省级一奖资料.zip
    优质
    此文件包含2020年电子设计竞赛F题省级一等奖的相关资料,包括设计方案、代码、测试数据及报告等,适合参赛者参考学习。 代码和原理图可供下载。感兴趣的话可以查看。
  • 2022D:混沌生成器
    优质
    2022年电子设计竞赛D题“混沌信号生成器”旨在挑战参赛者运用电子技术实现复杂混沌系统的建模与仿真,探索信号处理的新领域。 2022年省级电赛D题包含AD软件的原理图,整个原理图我已经放在一起了,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
  • 2020EFFT变换STM32
    优质
    本项目为2020年电子设计竞赛E题解决方案,采用FFT算法并基于STM32微控制器编写代码实现信号处理功能。 在程序运行过程中,信号会先通过信号调理处理电路进行处理后传递给STM32F407单片机的AD引脚口。随后,在定时器控制下对信号进行采样,并将采样结果存储到输入数组中。当完成1024个点的采样之后,利用DSP库中的FFT算法函数来进行变换计算。 首先需要搭建好运行环境并在软件中添加必要的声明后才能正常使用DSP功能。接下来使用arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,LENGTH,0,1)函数对FFT进行初始化设置。然后通过调用arm_cfft_radix4_f32(&scfft,input)来实现程序中的时域到频域的转换计算。
  • 2021F数字识别OpenMV
    优质
    本项目为2021年电子设计竞赛F题数字识别任务所编写的OpenMV代码,实现高效准确地从图像中识别数字的功能。 2021年电赛F题数字识别的OpenMV代码可以用于实现图像中的数字自动识别功能。此代码适用于参加该赛事的学生或有兴趣研究相关技术的人士使用。希望这段描述能满足您的需求,如果有更多关于这个主题的问题或其他请求,请随时告诉我。