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TI杯二等奖——详解电子秤的设计与制作(含全套资料及电路方案)

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简介:
本项目荣获“TI杯”二等奖,详细介绍了一款电子秤从设计到制作的全过程,包括硬件选型、电路图绘制以及软件编程等内容,并提供完整资料和电路设计方案。适合学习参考。 这是本人参加2016年TI杯福建赛区的作品,并获得了二等奖。作品以TI的MSP430F5529为主控芯片,利用电阻应变片作为传感器,经过AD采样后得到数字信号。现在将这套系统分享给有需要的人。 硬件平台: - 主控制器:MSP430F5529(Flash 128k, SRAM 8k) - 屏幕:NOKIA5110*1 - 传感器:电阻应变片*4 - 放大器:HX711 * 1 - 稳压器:7805 * 1 - 矩阵键盘 * 1 - DC +12V 硬件成本约在人民币150元左右。 软件平台: - TI的energia - VS c++ 6.0 - altium designer - protues 简易电子秤要求及功能描述如下:制作一个以电阻应变片为称重传感器的简易电子秤,其结构包括铁质悬臂梁固定在支架上(支架高度不大于40cm),以及用于放置待测物体的秤盘。该系统可显示被测量物品的质量,并支持设置单价进行金额计算和累加功能;同时具备去皮操作。 性能参数: - 主控:MSP430F5529 - 液晶屏:电压供电的nokia 5110 - AD转换器:HX711(内码精度为0.01克/位) - 称重范围:0~600g 传感器制作方法: 利用全桥测量方式时,推荐使用4mm至6mm厚的钢材作为悬臂梁材料。电阻应变片粘贴位置应在支柱架3cm到5cm之间为宜;在安装前需要先用粗砂纸打磨表面,再换细砂纸进一步处理。 系统结构框图及程序流程图详见附录报告中提供的资料。 设计心得: 整个项目从方案确定、软件仿真、电路绘制与制版以及编程调试等步骤仅花费了三天时间。期间采用launchpad这种I/O口非全部引出的开发板作为主控,虽然在某些方面带来了便利但也存在一些局限性;选用energia这款IDE则可以进行底层配置更改,使用更加灵活便捷。 比赛中遇到的问题包括作品预热时间较长以及测量臂较为脆弱等。 希望有兴趣的朋友能够继续改进和优化这一设计。

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    本项目荣获“TI杯”二等奖,详细介绍了一款电子秤从设计到制作的全过程,包括硬件选型、电路图绘制以及软件编程等内容,并提供完整资料和电路设计方案。适合学习参考。 这是本人参加2016年TI杯福建赛区的作品,并获得了二等奖。作品以TI的MSP430F5529为主控芯片,利用电阻应变片作为传感器,经过AD采样后得到数字信号。现在将这套系统分享给有需要的人。 硬件平台: - 主控制器:MSP430F5529(Flash 128k, SRAM 8k) - 屏幕:NOKIA5110*1 - 传感器:电阻应变片*4 - 放大器:HX711 * 1 - 稳压器:7805 * 1 - 矩阵键盘 * 1 - DC +12V 硬件成本约在人民币150元左右。 软件平台: - TI的energia - VS c++ 6.0 - altium designer - protues 简易电子秤要求及功能描述如下:制作一个以电阻应变片为称重传感器的简易电子秤,其结构包括铁质悬臂梁固定在支架上(支架高度不大于40cm),以及用于放置待测物体的秤盘。该系统可显示被测量物品的质量,并支持设置单价进行金额计算和累加功能;同时具备去皮操作。 性能参数: - 主控:MSP430F5529 - 液晶屏:电压供电的nokia 5110 - AD转换器:HX711(内码精度为0.01克/位) - 称重范围:0~600g 传感器制作方法: 利用全桥测量方式时,推荐使用4mm至6mm厚的钢材作为悬臂梁材料。电阻应变片粘贴位置应在支柱架3cm到5cm之间为宜;在安装前需要先用粗砂纸打磨表面,再换细砂纸进一步处理。 系统结构框图及程序流程图详见附录报告中提供的资料。 设计心得: 整个项目从方案确定、软件仿真、电路绘制与制版以及编程调试等步骤仅花费了三天时间。期间采用launchpad这种I/O口非全部引出的开发板作为主控,虽然在某些方面带来了便利但也存在一些局限性;选用energia这款IDE则可以进行底层配置更改,使用更加灵活便捷。 比赛中遇到的问题包括作品预热时间较长以及测量臂较为脆弱等。 希望有兴趣的朋友能够继续改进和优化这一设计。
  • DIY源()- 图书
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    本书为电子设计与制作爱好者提供丰富的DIY项目及电路设计方案,涵盖从基础到高级的各种电子产品制作技巧和知识。 在当今科技迅速发展的时代,电子设计、电子制作以及电子DIY活动正逐渐成为技术爱好者和专业人员提升技能的重要领域。其中,电子设计涵盖了电路原理图的绘制、信号处理及数字逻辑实现等方面;而电子制作则侧重于将理论知识应用于实际操作中;至于电子DIY,则更多地体现了个人创造力与动手能力的应用,鼓励人们利用现有资源和个人想象来设计并制造具有独特风格的产品。 深入探讨这些主题时,一系列宝贵的参考资料不可或缺。例如,“电子DIY作品集锦”收录了众多的DIY项目,展示了各种可能的设计方案,并提供了实际操作灵感。“电子制作5000例”则包含了大量的电路实例,从简单的信号指示到复杂的功率放大等应用场景一应俱全,帮助读者巩固理论知识并提升动手能力。 “科学鬼才:电子电路设计64”强调了创新的重要性。通过展示多种创新的电路设计方案,它激发了读者的创造性思维,并提高了他们的设计技能。“1046--面包板电子制作68例”则是一本专注于使用面包板进行实验的指南。这种简单工具使得初学者能够轻松尝试各种电路搭建,从而学习到基本知识和技巧。 在电子DIY过程中,理解并阅读电路图是基础环节。这些图表不仅展示了元器件连接方式,还揭示了设备的工作原理。因此,在研究完电路图后动手搭建实际电路成为了验证理论知识、提升实践技能的重要步骤。 电子DIY不仅仅是一种技术活动,它也是一种文化现象。参与者不仅能学到相关知识,还能在不断试错中培养耐心和解决问题的能力。随着科技的进步,DIY社区也日益活跃,越来越多的爱好者通过网络分享作品与经验,形成了一个开放而充满活力的空间。 综上所述,电子设计、电子制作及电子DIY三者相辅相成,在技术领域扮演着重要角色,并提供了丰富的学习资源和创新空间。这些知识技能不仅能帮助个人在专业道路上取得进步,还能为社会的持续发展注入动力。无论是在教育、科研还是日常生活中,电子DIY都提供了一个展现个性与才智的独特舞台。通过这种实践活动,每个人都有机会将对未来科技的梦想变为现实。
  • TI大赛(精密
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    TI杯电子设计大赛之精密电子秤项目,旨在通过竞赛形式推动学生掌握先进的模拟与数字电路技术,挑战设计并制作高精度电子称重设备。 德州仪器(TI)每年都会举办一次电子设计竞赛,汇聚了众多在电子领域表现出色的人才。参赛者们会参与不同类别的比赛,而最引人注目的类别之一是精密电子秤的设计与制造。在这个项目中,参与者需要创建一个既准确又实用且外观吸引人的产品。为了达到这一目标,他们必须仔细挑选材料和组件,并考虑到耐用性、成本效益以及性能表现。 除了技术挑战外,参赛者还需要关注产品的市场适应性。这意味着要研究潜在客户的需求和偏好,并设计出既能满足这些需求又能在市场上脱颖而出的产品。有效的市场营销策略如广告推广及品牌建设也能为产品成功做出贡献。 总体而言,TI的电子设计竞赛是一个展示年轻设计师与工程师才能以及创意能力的重要平台,同时也提供了在电子行业积累宝贵经验的机会。参赛者可以借此机会向业内专家学习、拓展人脉,并培养未来职业生涯所需的技能。
  • TI大赛声音定位系统.pdf
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    本作品参加了TI杯电子设计大赛并荣获声音定位系统项目二等奖。通过精准的声音信号处理技术实现高效的声源定位功能,在众多参赛队伍中脱颖而出。 电子设计大赛声音定位系统TI杯二等奖.pdf 由于文档名称重复列出多次且无实质内容变化或额外的信息提供(如链接、电话号码或其他联系细节),这里仅保留一次提及,以避免冗余。 如果需要进一步的摘要或详细信息,请告知具体需求。
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    本文档详细介绍了在TI杯电子设计大赛中获得二等奖的声音定位系统项目。该系统通过先进的信号处理技术实现精准的声音来源定位,展示了参赛团队的技术创新能力和实践水平。 电子设计大赛声音定位系统TI杯二等奖 该文档详细介绍了在电子设计大赛中获得TI杯二等奖的声音定位系统的相关情况。由于原始内容仅包含文件名重复出现,并且没有提及任何联系方式、链接或个人身份信息,因此重写后的文本保持了原意不变。 如需进一步了解文档中的具体内容和细节,请查阅实际的《电子设计大赛声音定位系统TI杯二等奖.docx》文件。
  • (包完整)高分辨率原理图、PCB、源代码)-
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    本项目提供一套完整的高分辨率电子秤设计方案,包括详尽的原理图、PCB布局及源代码。适用于需要精确测量的应用场合。 高分辨率电子称概述:此精密电子秤参考设计实现了超过50,000无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。该设计利用了高分辨率ADS1262 delta-sigma ADC。 特性: - 超过50,000无噪计数的电子秤解决方案 - 工作温度范围: -40°C 至 +125°C - 在工作温度范围内总误差小于 1 μV - ADC电源和电桥激励电压为5V - 电桥输出范围为 0 V 至 10 mV - 固件提供ADS1262示例代码 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计、示例代码以及与理论及仿真相关的测量数据。
  • 单片机Proteus仿真程序-
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    本资源介绍了一种基于单片机的电子秤设计,包括详细的电路图和Proteus仿真文件,并提供相关编程代码。适合学习研究使用。 键盘输入模块主要用于在电子称上设置单价。当用户使用电子称并放置物品后需要设定价格,在这种情况下显示界面上会直接显示出消费金额。 4x4的键盘布局如下: 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D 按键功能介绍: 【数字键】:用于输入单价,包含0到9。 【星号(*)】:此按钮未定义用途。 【井号(#)】:用作小数点的输入,在需要时按一下即可插入一个小数位。 【A键】:“去皮”功能。当物品放置在秤上后按下该键,显示屏将归零以去除包装重量;若无需使用“去皮”,再次点击此按钮可取消先前操作。 【B键】:清除单价设置的按键。如果当前设定的价格不再需要,则只需按一下即可清空已输入的数据。 【C、D键】:校准功能键,但具体作用未详细说明。 在进行单价输入时,请先使用数字键盘来确定整数部分;如需添加小数值位,在相应位置插入#以代表小数点,并接着录入一位或多位小数组成的分值。若需要清除当前设置的价格,则只需点击B按钮即可完成操作。 以上就是电子称中4x4布局输入法的基本介绍和使用方法,通过这些按键可以实现对商品单价及重量信息的有效管理与展示功能。
  • TI)MSP430动车跷跷板原理图、程序报告)-
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    本资源详细介绍基于MSP430单片机的电动车跷跷板解决方案,包括系统工作原理、硬件设计与软件编程。提供详尽的原理图和完整的设计报告,帮助读者深入理解项目实施过程和技术细节。 电动车跷跷板设计概要:本作品以2007年全国电子设计大赛中的题目“电动车跷跷板”为目标,完成其基本要求及发挥部分。小车采用MSP430单片机作为主控芯片,并结合外围传感器,使小车在跷跷板上实现寻找平衡点、往返等任务。 电动车跷跷板电路设计原理:通过车载倾角传感器对跷跷板的倾斜角度进行高精度测量,实时向控制系统反馈倾斜状态。系统根据检测到的跷跷板状态做出前进或后退的动作,以保持平衡及完成其他所需功能。为确保小车在板上平稳行驶,并从地面任意位置找到跷跷板起点,在小车前后四角各安装了一对红外发射接收传感器。通过设定适当的光强和角度,可以探测到板的边界位置,并配合软件分析引导小车行驶。 根据题目要求,系统可分为五个部分:控制模块、光电检测模块、平衡检测模块、电机驱动模块及显示模块(详细说明见附件内容)。 电动车跷跷板电路系统的总体设计框图如下所示: 视频演示包括三个部分:基本功能展示+发挥部分+电动车全貌。
  • 面分享,适合新手系统学习-
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    本资料全面涵盖电子秤工作原理、设计方法及常见故障排除技巧,提供详细电路设计方案,非常适合初学者进行系统性学习。 之前在制作电子秤过程中找到了一份基于单片机HX711AD设计的资料,并决定将其分享给需要的朋友。附件包含了详细的电子秤原理讲解、电路图以及代码等全套开发资源,还有关于单片机HX711AD的详细资料,内容深入易懂,方便大家系统学习并顺利完成相关项目。 文件列表如下: - 程序配套电路图 - 设计开发原理说明 - 51下载软件及驱动 - 源程序(5kg) - 适用于LCD1602显示的电子秤程序(推荐使用) - 支持串口显示的电子秤程序 - 使用数码管显示的电子秤程序 - 带继电器控制功能的5kg电子秤程序 - HX711AD官方资料 - HX711AD模块原理图 Arduino硬件连接示意图: - 5KG压力传感器和HX711模块接法
  • Proteus仿真程序图和PCB).zip
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    本资源包含一个详细的电子秤项目的Proteus仿真文件、相关编程代码以及完整的电路原理图和PCB布局设计,适用于学习与实践。 电子秤proteus仿真+程序资料包括电子电路图、PCB单片机设计案例等相关内容的资料包。 该资料适用于个人学习技术及项目参考,也适合学生进行毕业设计项目的参考和技术支持,同时对小团队开发项目也有一定的技术支持作用。