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2015年全国电子设计竞赛数字频率计F题国家二等奖作品报告

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简介:
本作品为2015年全国电子设计竞赛中关于数字频率计的设计方案,荣获国家二等奖。详细分析了设计方案、实现过程及遇到的技术问题和解决方案。 此文档是笔者参加2015年全国电子设计竞赛F题“数字频率计”项目所撰写的作品报告。实物作品先后获得了北京市一等奖和全国二等奖。文中提供的方案可供参考,但需要在此基础上进行调试,并配合相应的ARM和FPGA软件代码以实现良好的频率计功能。

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客服
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  • 2015F
    优质
    本作品为2015年全国电子设计竞赛中关于数字频率计的设计方案,荣获国家二等奖。详细分析了设计方案、实现过程及遇到的技术问题和解决方案。 此文档是笔者参加2015年全国电子设计竞赛F题“数字频率计”项目所撰写的作品报告。实物作品先后获得了北京市一等奖和全国二等奖。文中提供的方案可供参考,但需要在此基础上进行调试,并配合相应的ARM和FPGA软件代码以实现良好的频率计功能。
  • 2015大学生F——
    优质
    本作品为2015年全国大学生电子设计竞赛中荣获F题一等奖的数字频率计项目。该设计实现了高精度、宽范围内的信号频率测量,充分展现了参赛团队卓越的技术能力和创新思维。 2015年全国大学生电子设计大赛F题一等奖作品——数字频率计。
  • 2015大学生F——
    优质
    本作品为2015年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖项目,是一款高精度的数字频率计,能够精确测量信号频率和周期。 2015年全国大学生电子设计大赛F题一等奖作品——数字频率计的PDF文档。
  • 2015大学生F——配套程序
    优质
    本项目为2015年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖作品“数字频率计”的配套软件部分。该程序旨在辅助硬件设备实现更精准的信号频率测量与分析,具备友好的用户界面及高效的数据处理能力。 2015年全国大学生电子设计大赛F题一等奖作品——数字频率计配套程序基于黑金最小系统板开发,使用了Cyclone IV EP4C15F17C8N芯片。程序下载并烧录后即可运行。相关报告可查阅相应资料获取。
  • 2015大学生F完整代码(一)
    优质
    该作品为2015年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖作品,提供了完整的数字频率计设计与实现代码。适合相关专业学生参考学习。 本方案采用等精度法测量频率,并通过高速比较器将信号直接接入FPGA进行处理。难点在于精确测量时间间隔,要求相对误差为10^-2,且时间间隔范围在0.1微秒至100毫秒之间。为了满足这一需求,需要达到1纳秒的时间分辨率,即时钟频率需达到1GHz。然而大多数FPGA无法实现如此高的频率。 因此本方案采用状态法测量时间间隔,并利用PLL倍频产生250MHz的信号等效为1GHz的采样频率,以符合精度要求。整个工程代码分为两个部分:一个是针对FPGA的设计,另一个是基于STM32平台的部分。转换公式在代码中均有详细注释说明。
  • 2019F:纸张装置(省级
    优质
    在2019年的全国电子设计竞赛中荣获省级二等奖,我们的团队成功设计并开发了F题: 纸张计数装置项目。此项目展示了我们卓越的工程技术和创新思维能力。 2019年全国电赛F题项目《纸张计数装置》获得了省二等奖。该项目包含完整的程序及Word文档,并附有实物照片。本设计采用STM32F407单片机作为控制核心,结合FDC2214电容传感器,通过两块尺寸为50mm*50mm的金属板制作而成,用于实现纸张计数显示功能。
  • 2018大学F:无线话筒扩音系统
    优质
    本报告详述了2018年全国大学电子设计竞赛中关于无线话筒扩音系统的解决方案与技术实现,获得该年度F题国家级二等奖。 2018年全国大学电子设计竞赛一等奖PDF方案报告(F题)——无线话筒扩音系统。内容包括详细的方案论证、理论分析与计算、电路与程序设计及测试结果。
  • 2017A网模拟系统
    优质
    本设计报告针对2017年全国电子设计竞赛A题,详细阐述了微电网模拟系统的创新设计方案,最终荣获全国二等奖。 2017年全国电子设计竞赛微电网模拟系统(A题)的设计报告荣获了全国二等奖。
  • 2019C方案
    优质
    本报告详述了2019年全国电子设计竞赛中获得C题一等奖的设计方案,涵盖系统架构、关键技术及创新点等内容。 2019年全国电子设计大赛C题全国一等奖设计报告
  • 2011大学生(A
    优质
    在2011年的全国大学生电子设计竞赛中荣获国家一等奖(A题),展现了卓越的技术创新能力和团队合作精神。 2011年全国大学生电子设计大赛国家一等奖A题的系统以ATmega128为主要控制核心,包括DC/DC变换电路、恒流源控制电路、D/A数模转换模块、电流电压测量模块、电源模块、显示模块和过流过压保护模块等组成部分。其中,DC/DC变换电路采用简单的Buck型拓扑结构;恒流源控制系统则利用集成运算放大器构建具有深度负反馈的数字可控直流源。 系统的核心控制部分由ATmega128微控制器负责,用于管理整个系统的运行流程。在设计过程中,我们针对关键模块——即DC/DC降压电路和恒流源控制模块,制定了多种设计方案并进行了详细论证。 对于DC-DC降压模块,我们考虑了反激变换器、推挽式变压器以及Buck型斩波电路三种方案,并最终选择了结构简单且易于调试的Buck型设计。在恒流源控制器方面,则有软件闭环与硬件闭环两种方式可供选择;经过比较后确定采用后者以实现快速稳定的电流输出。 此外,我们还开发了包括测量、供电及保护在内的各种辅助模块,它们协同作用确保系统的稳定性和安全性。此项目的设计成果适用于多种电子设备的电源系统,并且具有广泛的实用价值和参考意义。同时,整个设计过程展示了复杂电子工程项目所需的专业技能与经验积累的重要性。通过详尽地评估并优化设计方案,我们最终实现了系统性能与可靠性的最佳化配置。