Advertisement

2020年电子设计竞赛A题无线运动传感器节点设计代码

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


简介:
本项目为2020年电子设计竞赛A题“无线运动传感器节点设计”的参赛作品代码集,涵盖硬件配置、软件编程及测试数据。 2020年电赛A题使用STM32F103ZET6芯片可以实现的功能包括:LMT70测温、MPU6050计步以及ADS1292测量心率。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 2020A线
    优质
    本项目为2020年电子设计竞赛A题——无线运动传感器节点设计的解决方案,涵盖相关代码开发与实现。 2020年电赛A题使用STM32F103ZET6可以实现的功能包括:LMT70测温、MPU6050计步以及ADS1292测量心率。
  • 2020A线
    优质
    本项目为2020年电子设计竞赛A题“无线运动传感器节点设计”的参赛作品代码集,涵盖硬件配置、软件编程及测试数据。 2020年电赛A题使用STM32F103ZET6芯片可以实现的功能包括:LMT70测温、MPU6050计步以及ADS1292测量心率。
  • 2020TI杯大学生 A线
    优质
    2020年TI杯大学生电子设计竞赛A题聚焦于无线运动传感器节点设计,要求参赛者开发出具备低功耗、高灵敏度的无线传感系统。 2020年TI杯大学生电子设计竞赛中的无线运动传感器节点设计(A题)要求参赛者使用德州仪器公司的ADS1292模拟前端芯片及LMT70温度传感器,构建一个能够采集、记录并传输使用者心电信息、体表温度和运动数据的设备。该装置需采用电池供电,并确保在稳定工作状态下具备足够的精确度。 设计的重点在于利用ADS1292实现的心电检测电路。这款高集成模拟前端芯片专为ECG应用而优化,能够提供多通道同步采样功能并具有低噪声、高分辨率的特点。参赛者需要构建一个系统来实时采集和记录心电信号,并展示动态心电图;同时准确计算心率,确保相对误差不超过5%。 LMT70温度传感器负责测量使用者的体表温度,设计要求每分钟至少采样10次并保证绝对测量误差不超2℃。这需要对原始数据进行适当的处理和补偿以提高精度。 运动信息采集则依赖于加速度计或其他类型的运动传感器来统计步数及估算移动距离,其中步数记录的相对误差不得超过5%,而距离估计的最大允许偏差为10%。设计者需通过滤波、积分等技术手段优化数据准确性。 无线传输是设备的重要功能之一,要求节点能够实时将收集到的信息传送到服务器端(如手机或笔记本电脑),并确保整个过程中的时延不超过一秒。这需要对Wi-Fi或蓝牙等协议有深入的理解,并保证通信的安全性与可靠性。 除了硬件设计外,软件编程、传感器应用以及数据分析也是竞赛的重要组成部分。参赛者需提交详细的报告涵盖系统方案描述、理论分析、电路图和算法流程图等内容,并且要清晰地阐述设计方案的选择依据及测试结果的详尽解释。 在实际操作中,可通过心电信号模拟器对设备进行校准;使用标准体温计来验证LMT70传感器读数的一致性;并采用标定距离的方法评估运动数据准确性。最终作品需包括笔记本电脑在内的全部组件封装提交以供评审。 这项竞赛不仅考验了参赛者在硬件电路设计、软件编程及数据分析等多方面的综合能力,还要求他们所开发的产品具备良好的用户体验和可移植性。
  • 2020A完整.rar
    优质
    该资源为2020年电子设计竞赛A题的全套解决方案及编程代码,涵盖问题分析、系统设计与实现细节,适用于参赛选手和技术爱好者参考学习。 2020年电赛A题使用STM32zet6作为核心系统,实现了以下功能:(1)通过ADS1292进行心率采集,并在TFTLCD上显示心电图;(2)利用MLPT70实现无接触测温;(3)采用MPU6050统计运动步数和路程;(4)使用蓝牙结合APP进行无线传输。
  • 2020AC类线输项目_2020A
    优质
    本项目为2020年电子设计竞赛A题C类参赛作品,专注于无线传输技术的研发与应用。团队通过创新设计实现了高效、稳定的无线数据传输系统。 2020年电子设计大赛A题心电和温度无线传输功能全部实现,个人成绩已经稳拿省一。TI公司早在2012年就推出了医用级ADC芯片ADS1292R,主要用于医疗仪器(如心电图ECG)的患者监护、护理及健身监控设备。该芯片具有两个低噪声可编程增益放大器(PGA)和两个高分辨率模数转换器(ADC),集成了心电采集所需的所有部件,便于实现设备的小型化。其功耗极低,支持长时间监测,并且输入参考噪音低,共模抑制比高,适合进行心电图采集。 在比赛中可能需要使用这款芯片来制作一个心电图检测仪。显示模块很可能是RGB大屏幕。这道题目应该属于信号处理的范畴。
  • 2020A完整包1RAR
    优质
    本资源包含2020年电子设计竞赛A题的完整解决方案,包括所有源代码、文档和必要的库文件。适合参赛者学习与参考。 2020年电赛A题使用STM32zet6作为核心系统,实现了以下功能:(1)通过ADS1292采集心率,并在TFTLCD上显示心电图;(2)利用MLPT70进行无接触测温;(3)借助MPU6050统计运动步数和路程;(4)采用蓝牙结合APP实现无线传输。
  • 2019A线小车详解
    优质
    本文章详细解析了2019年电子设计竞赛中A题关于无线充电小车的相关代码。通过深入浅出的方式帮助读者理解技术细节,适用于参赛者和技术爱好者参考学习。 在MSP430单片机上使用定时器实现了模拟PWM功能,并通过三个引脚输入来选择工作模式。无线充电小车主要依赖硬件实现,软件控制相对简单。然而,在硬性要求芯片性能时会有些吃力,不过不同型号的单片机大同小异,编程过程中还是需要经常查阅资料和参考网上资源。
  • 2023A
    优质
    2023年电子设计竞赛A题挑战参赛者运用创新思维和先进技术解决实际问题,涵盖电路设计、嵌入式系统及信号处理等领域。 【电子设计大赛】2023年的电赛题目A题聚焦于单相逆变器并联运行系统,这是一个核心的电力电子技术主题,在分布式发电、智能家居以及电动汽车充电等领域有着广泛应用。在此,我们将深入探讨这个话题,揭示其背后的原理、设计要点及挑战。 单相逆变器是将直流电源转换为交流电源的设备,广泛用于太阳能光伏系统、储能系统和家用电器等场景。当多个单相逆变器并联运行时,主要目标是实现它们之间的负载均衡,并提高系统的整体效率与稳定性。这涉及到以下几个关键知识点: 1. **电压和频率控制**:在逆变器并联运行中,每个单元都需要精确地控制输出电压和频率以保持电网同步。通常通过闭环控制策略如PI(比例积分)控制器或滑模控制来实现。 2. **电流共享**:确保各逆变器输出电流一致,避免过载或欠载情况是并联运行的核心问题。这可以通过平均电流控制或虚拟阻抗控制等方法解决。 3. **动态响应**:并联逆变器需要快速响应电网变化,如电压波动和频率漂移。良好的动态性能可以提高系统的稳定性,并防止谐振及电压不稳定现象的发生。 4. **通信协议**:为了协调工作,多个逆变器之间需通过有效的通信手段共享信息与控制策略。这包括使用CAN总线、Modbus或Profibus等工业标准通讯协议。 5. **保护机制**:并联运行系统需要具备内置的短路保护、过流保护以及孤岛效应防护措施以确保在异常情况下的安全操作。 6. **电磁兼容性(EMC)**:逆变器并行工作时,需注意处理好电磁干扰问题。良好的设计可以降低干扰影响,并提高系统的可靠性。 7. **控制策略优化**:对于多逆变器并联系统而言,研究重点在于如何通过自适应、分布式或协调控制等方法来减少损耗和提高效率及减少谐波含量。 8. **硬件设计**:选择合适的功率半导体器件(如IGBT或MOSFET)以及考虑热管理和电磁兼容性的设计同样重要。这些因素直接影响逆变器并联运行的性能表现。 在实际工程应用中,设计师需要结合理论知识与实践经验综合考量以上各个方面以构建高效、稳定且可靠的单相逆变器并联系统。这份文档详细解析了这一主题的相关内容,包括但不限于理论背景、设计方案、实验结果以及可能遇到的问题及解决方案,对于参赛者而言是非常有价值的参考资料。
  • 2020
    优质
    2020年电子设计竞赛题目汇集了当年最具挑战性的电子产品和技术方案命题,旨在激发参赛者的创新思维和实践能力,在限定时间内完成设计与制作。 本资源包含2020年山东省电子设计大赛的所有题目,有意向训练的小伙伴可以下载下来进行练习,为备战2021年的全国赛做好准备。