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纸张计数显示器——电子设计大赛参赛作品

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简介:
纸张计数显示器是一款专为提高办公效率而设计的作品,通过安装在打印机内部的传感器和微控制器记录并显示纸张使用情况。此项目参加电子设计大赛,旨在推广资源节约理念与智能化办公解决方案。 纸张计数显示装置基于RT-Thread实时操作系统开发,并使用STM32F407单片机作为主控制器。该系统采用具有抗电磁干扰(EMI)架构的FDC2214模块作为电容采集传感器,通过屏蔽双绞线连接至两铜极板,读取并处理数据。触摸屏和语音模块用于显示状态信息及播报。 FDC2214模块将收集的数据通过IIC协议传输给主控制器,后者使用卡尔曼滤波算法对原始数据进行处理,以抑制噪声干扰。在系统校准模式下,采用最大隶属度法确定电容模拟值与纸张数量的论域,并定义模糊子集和隶属函数。建立模糊规则控制表后求得模糊控制查询表。 该装置根据采集到的数据做出短路判断并读取多组实时数据,将其归类于预设的模拟区间中,选取最大可能性区间的数值作为期望值,从而减少最终判断误差。

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    纸张计数显示器是一款专为提高办公效率而设计的作品,通过安装在打印机内部的传感器和微控制器记录并显示纸张使用情况。此项目参加电子设计大赛,旨在推广资源节约理念与智能化办公解决方案。 纸张计数显示装置基于RT-Thread实时操作系统开发,并使用STM32F407单片机作为主控制器。该系统采用具有抗电磁干扰(EMI)架构的FDC2214模块作为电容采集传感器,通过屏蔽双绞线连接至两铜极板,读取并处理数据。触摸屏和语音模块用于显示状态信息及播报。 FDC2214模块将收集的数据通过IIC协议传输给主控制器,后者使用卡尔曼滤波算法对原始数据进行处理,以抑制噪声干扰。在系统校准模式下,采用最大隶属度法确定电容模拟值与纸张数量的论域,并定义模糊子集和隶属函数。建立模糊规则控制表后求得模糊控制查询表。 该装置根据采集到的数据做出短路判断并读取多组实时数据,将其归类于预设的模拟区间中,选取最大可能性区间的数值作为期望值,从而减少最终判断误差。
  • 中的(2019).zip
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    该作品为参加2019年电子设计大赛而创作,是一款能够精准统计文档页数的智能设备——纸张计数器。通过传感器和微处理器技术实现自动计数功能,便于办公与学习中高效管理文件数量。 电子国赛中的纸张检测项目非常有意义,无论是作为练习还是学习都非常有帮助。该项目包含详细的视频讲解以及清晰的代码注释。
  • GIS GIS
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    本作品为GIS设计大赛参赛作品,利用先进的地理信息系统技术,结合数据分析与可视化表达,旨在解决实际问题并推动GIS应用创新。 GIS设计大赛作品,GIS设计大赛作品,GIS设计大赛作品。
  • STM32F103在中的代码
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    本项目介绍了一种基于STM32F103微控制器实现的纸张计数器设计方案及其相关代码,应用于某电子设计竞赛。 STM32F103是意法半导体(STMicroelectronics)公司基于ARM Cortex-M3内核开发的一款微控制器,在嵌入式系统设计中广泛应用,特别是在电子设计竞赛中的纸张计数器项目。该项目的主要目标是创建一个能够准确检测并统计通过设备的纸张数量的装置。 在电子设计大赛中,纸张计数器的设计通常涉及以下关键知识点: 1. **STM32F103微控制器**:作为系统的核心部件,该微控制器提供了丰富的外设接口,包括GPIO(通用输入/输出)、ADC(模数转换器)、定时器、串行通信接口等。这些功能满足了纸张检测的各种需求,并且具备高性能和低功耗的特点,适用于实时性要求高的应用环境。 2. **传感器技术**:纸张计数一般使用光电或接近式传感器进行监测。例如红外对管或者反射光耦合器可以感应到由于纸张通过而引起的光线变化。当有纸张经过时,微控制器会根据读取的信号判断是否有新纸片出现。 3. **模数转换(ADC)**:STM32F103内置了ADC模块用于将传感器产生的模拟电压值转化为数字数据供处理器处理。在计数器应用中,该功能通过检测和分析传感器输出的电压变化来确定是否有一张新的纸张被记录。 4. **中断系统**:为了提高效率与响应速度,微控制器通常采用中断机制。当传感器捕捉到纸张经过时会触发一个中断信号,STM32F103接收到该请求后执行相应的处理程序完成计数任务。 5. **计数算法**:软件层面上需要设计有效的数据处理逻辑以减少误报和漏报现象的发生。比如连续两次检测到传感器状态变化才确认为一张纸张通过;或者利用滑动平均值滤除噪声干扰等方法确保结果准确性。 6. **显示界面**:为了便于观察,计数器的输出一般会连接至LCD屏幕或LED显示器上展示出来,并涉及相应的串行通信协议(如I2C、SPI)以及驱动程序编写工作。 7. **电源管理**:考虑到便携性和节能需求,纸张计数设备可能需要采用低功耗模式,在没有新纸片通过期间降低微控制器的工作频率以节省电力消耗。 8. **串行通信**:若需远程监控或数据记录功能,则可以集成诸如UART、USB或者蓝牙等串行通讯模块将统计数据传输到计算机或其他外部装置上进行进一步分析处理。 以上技术的综合应用与优化不仅展示了参赛者在硬件设计及编程方面的专业能力,还体现了其创新思维和问题解决技巧。参与者必须深入了解STM32F103的各项特性和软件开发环境,并掌握传感器原理以及信号处理等相关知识,在实际操作中不断调试和完善设计方案才能制造出既稳定又精确的纸张计数器装置。
  • 论文】2019年中的装置论文
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    本文为2019年电子设计竞赛中关于纸张计数显示装置的研究论文,详述了该装置的设计原理、硬件电路搭建及软件编程实现过程。 本段落介绍了一种基于RT-Thread实时操作系统的高分论文中的纸张计数显示装置设计。硬件平台使用STM32F407单片机作为主控制器,并采用具备抗电磁干扰(EMI)功能的FDC2214模块作为电容采集传感器,通过屏蔽双绞线连接至两块铜极板来读取数据并进行相应的判断处理。触摸屏和语音模块用于显示状态及播报信息。 在该设计中,FDC2214模块将收集到的数据经由IIC协议传输给主控制器,后者对原始数据应用卡尔曼滤波算法以减少噪声干扰的影响。在校准模式下,系统运用最大隶属度法确定电容模拟值和纸张数的论域,并定义模糊子集及隶属函数,建立相应的模糊规则控制表,从而生成模糊控制查询表。 根据采集到的数据进行短路判断并读取多组实时数据后,将这些数据与预设区间匹配分类。选取最大可能性区间的数值作为期望值以减少最终的误差概率。
  • 2019年F题_装置.rar
    优质
    本资源为2019年电子设计竞赛F题——纸张计数显示装置的相关资料,包含设计文档、电路图及程序代码等,适用于参赛者与学习者参考。 2019年电赛F题是关于设计一个纸张计数显示装置的项目,该项目参加了当年的全国竞赛。
  • 直流控稳压方案——
    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——装置报告(1).docx
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    本报告详细记录了在全国大学生电子设计竞赛中关于“纸张计数显示装置”的设计方案、实现过程及成果分析。通过团队合作,我们成功开发出一款能够准确计数和显示纸张数量的装置,旨在解决办公自动化中的实际问题,并展示了参赛者在电路设计、硬件编程等领域的技术能力与创新思维。 摘要:纸张计数显示装置是一种典型的多干扰、小信号处理系统,旨在实现对纸张数量的准确识别。该系统采用STM32F103C8T6单片机进行数据处理,并利用FDC2214模块采集信息。通过谐振原理测量两极板之间的电容值,在多次测量后使用Matlab拟合出纸张与电容的关系函数,再结合卡尔曼滤波技术减少信号噪声干扰,从而提高系统的性能和稳定性。系统能够快速识别纸张数量、检测短路情况并进行自校准。 经过大量测试和调试,该系统可以通过频率值判断电容大小,并在OLED液晶显示屏上显示结果。最终实现了对纸张的准确测量以及短路检测等功能。 关键词:谐振频率;FDC2214;STM32F103C8T6;卡尔曼滤波;函数拟合
  • 全国——简易控直流
    优质
    本作品为参加全国电子设计大赛而创作的简易数控直流电源。该设计旨在提供稳定、可调的直流电输出,适用于各种电子实验与小型电子产品供电需求。 全国电子设计大赛中的简易数控直流电源数字显示电路通常由译码器、驱动器和显示器等部分组成。
  • 2019年——系统(基于51单片机).zip
    优质
    本作品为参加2019年全国电子设计竞赛的作品之一,名称为“纸张计数系统”,该系统基于51单片机开发,能够实现对不同尺寸和类型的纸张进行准确计数。 该系统采用STC89C52核心板与24C02存储器通过I2C总线进行通信,并利用NE555芯片来检测纸张数量。其基本工作原理是:当纸张的数量发生变化,平行板电容器的容量也会随之变化,进而导致测试端信号的变化。这种变化由NE555产生的谐振频率体现出来,形成不同频率的方波信号。核心板接收到这些方波信号后,通过加权平均计算方式得出与不同数量纸张对应的频率范围,并在8位数码管上显示当前的纸张数量和相应的频率。 目前系统已实现的功能包括:测试前对放置于极板间的不同张数纸张进行测量并获取校准信息;能够自检测量电路,当出现AB电极短路时会发出蜂鸣警报。每次将被测纸张固定在两个电极之间后,只需一键启动即可完成测量,并显示所测得的纸张数量及发出一声提示音。当前系统可以准确地测量30张以上的纸张数,从按下测试按钮到听到提示音的时间不超过5秒。