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小车设计方案是电子设计大赛的一个重要组成部分。

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简介:
该套小车电子设计大赛的设计方案无疑值得借鉴,它构成了一个极佳的参考资料。其中包含了详细的电路原理图、对原理的深入阐述以及相应的程序代码,为学习者提供了全面的支持。

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客服
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  • 优质
    本项目专注于小型赛车的电子设计与优化,通过深入分析各类竞赛规则和要求,旨在提升赛车性能、稳定性和安全性。我们将从电路设计、传感器应用及控制系统等多个方面进行探讨与实践,力求为参赛者提供具有创新性且实用性强的设计方案。 整套的小车电子设计大赛设计方案非常值得学习,是一个很好的参考资料。它包含了原理图、原理介绍以及程序等内容。
  • 自动往返——作品
    优质
    本作品为电子设计大赛参赛项目,旨在设计一款能够实现自主往返的智能小车。通过集成传感器、控制器和执行器等模块,车辆可感知环境并做出相应决策,以完成既定任务,展示现代科技在自动化领域的应用潜力。 2001年电子设计大赛中的自动往返小车项目包括电路图等相关资料。
  • 论文
    优质
    本文探讨了在小型赛车中应用电子设计技术的相关挑战和解决方案,并分享了在电子设计大赛中的实践经验和成果。 历年电子设计大赛的题目以及小车项目的完整论文(包括方案和程序)对参赛者有很大帮助。
  • 作品——基于STC单片机智能
    优质
    本项目为电子设计大赛参赛作品,提出了一种基于STC单片机的智能小车电路设计方案。该方案集成了先进的传感器技术和高效的算法,旨在实现车辆自主避障、路径规划等功能,具有广阔的应用前景和创新价值。 智能小车平台需要实现的功能包括:上位机通过无线遥控发送速度、转向、行车时间、轨迹规划以及自动避障的控制命令,并反馈实时的速度、距离、电源电压及功率等状态数据。 硬件原理如下: 1. 电机驱动: 智能小车采用12V直流电机作为后轮驱动力,6V步进电机用于前轮转向。因此需要设计电路来驱动这两种类型的电机。为了控制车辆速度和方向(包括转向、前进、倒退及停车),我们使用H桥电路,并通过改变电压的占空比调整转速。这里采用了L298N芯片进行电机驱动,此芯片适用于5-36V直流电机或四拍步进电机的驱动需求。在主控芯片与L298N之间加入光耦TLP521-4以减少干扰信号的影响。 2. 光电对管测速:使用TCRT5000光电传感器,该器件由发光二极管和光电三极管组成,在车轮上贴有反射片的情况下,可以通过检测输出脉冲频率来计算速度。具体来说,如果每圈上有n个反射标记,则可以利用公式f/n(其中f为测得的脉冲频率)得出当前的速度值。 3. 超声波测距:本设计采用往返时间法测量距离。通过单片机生成40kHz左右的方波信号来驱动超声发射器,然后接收反射回来的声音信号并转换成电信号进行处理,最终计算出目标的距离信息。 4. 电源模块:为满足体积、重量和电能容量的需求,选择8节1.5V锂电池串联作为总电源输出(即产生12V电压),采用LM78L05与LM317构成整个电源系统来保证稳定供电。 5. 无线通信模块:使用串行接口的蓝牙模块实现PC机和主控芯片之间的数据传输。由于两者的电平标准不同,需要添加适当的电平转换电路以确保正常通讯功能。 以上就是智能小车平台的主要组成部分及其工作原理概述。
  • -单相用二及报告.pdf
    优质
    本资料为电子设计大赛参赛作品,专注于单相用电器的分析与设计。详细阐述了设计方案二,并附有全面的设计报告和测试结果。适合相关专业学习参考。 电子设计大赛——单相用电器分析设计方案2及设计报告
  • 2017年K题汇报
    优质
    本简介针对2017年电子设计大赛K题,详细分享了参赛团队的设计思路、技术方案及实践成果。旨在为后续参赛者提供参考与启发。 2017年全国大学生电子设计大赛中的单相用电器分析监测装置方案解析。
  • 直流数控稳压——作品
    优质
    本作品是一款基于数字控制技术的高效、稳定的直流电源方案,专为电子设计大赛打造。该电源采用先进的PWM调制技术和微处理器控制系统,实现了高精度电压和电流调节功能,并具有良好的负载适应性和温度补偿特性。此外,它还具备完善的保护机制,包括过压、欠压、短路及过温保护等,确保设备的安全运行。此方案不仅适用于实验室测试与研究,也能广泛应用于工业自动化控制等领域。 电子设计大赛中的直流数控稳压电源项目具有较高的参考价值。
  • 全国学生等奖频率资料
    优质
    本资料为全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖作品《频率计》的技术文档,详述了其设计方案、硬件选型及软件实现等内容。 本资料承接15电赛F题国一数字频率计单片机部分-STM32以及15电赛国一频率计 FPGA部分的内容。
  • 自动增益控制放
    优质
    本项目致力于设计一款应用于电子设计大赛的自动增益控制放大器电路。通过智能调节增益,该方案能有效应对输入信号变化,确保输出稳定且不失真,具有创新性和实用性。 本次设计的自动增益控制放大器通过调整DAC内部的电阻网络来实现自动增益。只要变更DAC内的电阻结构,并利用该电阻网络与输入输出电压的关系,即可达成所需的增益变化。由于DAC产生的信号为电流形式,我们使用一个流压转换器将电流转变为电压,再经由反相比例电路进行电压输出。 考虑到输入到DAC的是数字量数据,设计中首先采用ADC完成模数转换。经过处理后得到的电压值被送至ADC输出端口,并通过液晶显示屏显示输入与输出的电压及增益信息。 对于发挥部分2的设计,在面对交流信号时,为了简化编程操作,我们先将交流信号转化为直流信号进行处理,从而使其实质上与发挥1的部分设计相一致。这是整个设计方案的基本思路。
  • 高频必备17模块——全能解调
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    本教程深入浅出地介绍了参加电子设计大赛中高频组所需的十七个关键模块,并重点讲解了全能解调方案的设计与应用。适合参赛选手和技术爱好者参考学习。 电子设计大赛高频组常用17大模块之一是万能解调器,它可以解调ASK、FSK、AM、FM等各种调制信号。