Advertisement

该文档为“2019年全国大学生电子设计竞赛D题简易电路特性测试仪”的PDF文件。

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


简介:
该电路特性测试仪,于2019年国电D题的测试中表现出一定的局限性,导致其未能充分发挥所具备的各项功能。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 2019D分析.pdf
    优质
    本PDF文档深入探讨了2019年全国大学生电子设计竞赛中D题简易电路测试仪的设计与实现,详细分析其工作原理、技术特性和应用价值。 2019年国电D题电路特性测试仪由于能力有限,未能实现发挥部分的功能。
  • 2019D_.rar
    优质
    本资源为2019年电子设计竞赛D题相关资料,内容包括简易电路特性测试仪的设计与实现方案,适用于学习和参考。 2019年电赛D题是关于设计一个简易电路特性测试仪的题目,挺有意思的。
  • 2019D.zip
    优质
    本项目为2019年电子设计竞赛D题“简易电路特性测试仪”的解决方案。该作品提供了一种简便方法来测量电阻、电容及二极管等元件的参数,适用于教学与基础实验场合。 全国大学生电子设计竞赛(National Undergraduate Electronics Design Contest)提供了试题、解决方案及源码资源。这些资料对于计划或参加电赛的同学来说是非常有价值的参考材料,可以帮助他们学习提升。所有程序都是实战案例,并且经过测试可以直接运行。
  • 2019D目及评分标准.zip
    优质
    本资料为2019年全国电子设计竞赛D题《简易电路特性测试仪》,内含题目要求和评分细则,帮助参赛者更好地理解和准备比赛内容。 这是原题文档及最后测评的测评表照片,清晰无水印,请放心使用。
  • 2019D一等奖方案三及报告.pdf
    优质
    该文档是关于2019年全国大学生电子竞赛D题获奖方案的设计报告,详细介绍了一种简易电路特性测试装置的一等奖设计方案。 2019年全国大学生电子竞赛D题简易电路特性测试全国一等奖设计方案及设计报告。
  • 2019D一等奖方案二及报告.pdf
    优质
    本作品为参加2019年全国大学生电子设计竞赛的一等奖方案,专注于D题简易电路特性测试的设计与实现,详细记录了从构思到成品的全过程。 2019年全国大学生电子竞赛D题简易电路特性测试一等奖设计方案及设计报告
  • 2019D一等奖方案一及报告.pdf
    优质
    本PDF文档详细记录了获得2019年全国大学生电子设计竞赛D题全国一等奖的设计方案与报告,内容涵盖简易电路特性的测试方法和创新设计思路。 2019年全国大学生电子竞赛D题简易电路特性测试一等奖设计方案及设计报告。
  • 2019D)外围PCBRAR版
    优质
    本资源提供2019年全国大学生电子设计竞赛D题“简易电路特性测试仪”的完整外围电路PCB文件,封装于RAR压缩包内。适合参赛者与爱好者学习参考。 2019年全国大学生电子设计竞赛D题(简易电路特性测试仪)涉及三块PCB板(每块尺寸都在10乘10以内),包括测试电路、运放电路、滤波电路及继电器电路等部分。这些PCB使用AD软件进行设计,不包含封装信息。设计方案已经过验证并生成了光绘文件,可以安全地用于打样生产。详情请参阅相关文章。
  • 2013E频率优秀论.pdf
    优质
    本文为2013年全国大学生电子设计竞赛中关于E题简易频率特性测试仪的优秀论文集锦,深入探讨了该设备的设计原理与实现方法。 ### 2013年全国大学生电子设计竞赛简易频率特性测试仪E题优秀论文解析 #### 一、项目概述 2013年的全国大学生电子设计竞赛中,“简易频率特性测试仪”(E题)是一个备受关注的项目,旨在开发一款能够测量不同频率下电路特性的仪器。参赛团队通过巧妙地结合多种技术手段,成功研发了一款基于FPGA(Field-Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列)和STM32单片机的简易频率特性测试仪。 #### 二、系统架构与关键技术 ##### 1. 正交扫频信号源模块 **方案一**:采用DDS技术的AD9851芯片来生成扫频信号。此方法利用了AD9851的高度集成特性和内置DA转换器及比较器,通过STM32微处理器控制频率控制字以产生所需的正弦波。两片AD9851可调整相位差以实现两路正交的正弦波输出,进而完成扫频功能。该方案的优势在于系统结构简单且稳定。 **方案二**:同样使用AD9851芯片来生成信号,但由于直接输出的正交信号幅值可能无法满足要求,需要加入自动反馈网络进行调整。具体方法是通过ADS831采集输出信号,并将其送入STM32分析;当发现幅值未达标时,则借助TPL0501数字电位器与VCA 810程控运放构成的反馈网络来调节信号强度。尽管理论上可行,但实际操作中该方案的设计较为复杂且可能受到未知干扰因素的影响,因此未能采纳。 **方案三**:采用FPGA实现扫频信号源功能。FPGA具有高度灵活性和可编程性,能够根据需求生成线性或对数扫频信号,并保持等幅特性。相较于前两种方法,基于FPGA的解决方案在稳定性、精确性和扩展能力方面更具优势。 ##### 2. 混频与滤波 **混频**:使用AD835乘法器实现待测网络输出信号和正交扫频信号之间的混合(即倍频)。此步骤对于提取频率特性至关重要。 **滤波**:通过RC低通滤波器去除高频成分,保留有用的低频信息供后续处理。 ##### 3. 数据采集与显示 - **数据采集**:使用STM32内置的ADC将经过滤波后的信号转换为数字形式以进行进一步处理; - **结果显示**:所有频率特性参数(包括幅频特性和相频特性)最终在彩色显示屏上呈现出来。 #### 三、总结 本段落详细介绍了基于FPGA和STM32的简易频率特性测试仪的设计思路与实现方式,重点展示了正交扫频信号源的不同设计方案,并对其优缺点进行了对比分析。其中,基于FPGA的方法因其灵活性和精确性而成为最终选择。此外,还具体描述了混频、滤波以及数据采集显示等关键技术环节的具体实施细节。总的来说,这款简易频率特性测试仪不仅满足了题目要求,在某些方面还有所超越,并且具有较高的技术含量与实际应用价值。
  • 2019器.pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了2019年的电子设计竞赛中关于电路特性测试仪器的相关内容,包括比赛规则、评分标准及常用仪器的操作方法。 2019电子设计大赛:电路特性测试仪器 本设计方案旨在对已知放大电路进行数据处理及故障判断分析,并将结果及其原因显示出来。系统采用STM32F407为主控器,利用其内部的AD/DA转换模块构建正弦扫频信号发生器来生成所需的测量信号。通过TL064芯片实现信号的同向放大和跟随操作,以获得稳定的测试信号,并对被测电路进行实时监测。 所采集的数据随后会被传输到JLX177液晶显示电路中,在用户按下按键后,单片机系统会根据当前状态显示出相应的故障判断结果。此外,AMS1117稳压器为整个电路提供所需的3.3V和5.0V电压需求,确保系统的稳定运行。