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2018E题能量回馈装置_电赛e题能量回馈_2018年电赛pcb设计

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简介:
本项目为2018年电子设计竞赛(E题)作品,旨在设计一种能量回馈装置。通过高效的电路和PCB布局优化,实现能量的高效回收与利用,具有创新性和实用性。 2018年电赛E题的解决方案包括能量回馈装置的相关PCB图和程序,并且已经经过测试确认有效。

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客服
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  • 2018E_e_2018pcb
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    本项目为2018年电子设计竞赛(E题)作品,旨在设计一种能量回馈装置。通过高效的电路和PCB布局优化,实现能量的高效回收与利用,具有创新性和实用性。 2018年电赛E题的解决方案包括能量回馈装置的相关PCB图和程序,并且已经经过测试确认有效。
  • 2018 TI E.zip - TI armyo5u 反
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    本项目为2018年TI竞赛E题“能量回馈装置”的解决方案,由团队armyo5u完成。设计旨在提高能源利用效率,实现机械能到电能的高效转化与反馈。 能量回馈装置全套方案包括电路图、程序及资料。
  • .zip
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    《回馈能量装置》是一款创新性的模拟游戏,玩家将设计并操作各种能量回收设备,探索高效能源利用的方法,体验绿色科技的魅力。 变流器负载试验中的能量回馈装置全套解决方案包括PCB、原理图、说明文档和程序代码,帮助你直接完成制作工作。
  • regenerative_brake_in_motor_braking__motor_energy_recycling_制动收_机制动_
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    本文探讨了在电机系统中实现制动能量回收的技术,重点介绍再生制动原理及其在节能减排中的应用,旨在提高电动机效率和延长设备寿命。 电机能量回馈的Simulink模型包括自然制动和反接制动模块。
  • 2020E顾.pdf
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    本PDF文档详细回顾了2020年电子设计竞赛中的E题,包括题目解析、参赛心得及解决方案分享,旨在为未来参赛者提供宝贵参考和启示。 电赛备赛资料包括了参赛所需的各类资源和文档,旨在帮助学生更好地准备比赛。这些材料涵盖了技术知识、实战技巧以及往届赛事的经验总结等内容,有助于提升团队的技术水平与创新意识。希望各位参赛者能够充分利用这些资源,在比赛中取得优异的成绩。
  • 2020E顾.pdf
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    该PDF文档详细回顾了2020年的电子设计竞赛E题,包括题目解析、设计思路、技术难点及解决方案等内容,为参赛者提供宝贵的经验和参考。 电子设计竞赛(电赛)是一项旨在检验参赛者在电子技术领域理论知识与实践能力的高挑战性赛事。尽管2020年受到疫情影响,该年度的比赛仍然吸引了大量学生参与,其中E题尤其引人注目。本段落主要围绕2020年电赛E题进行深入解析,并分享参赛经验以供后续选手参考。 E题的核心是设计一个基于STM32单片机的系统,可以实现通过串口屏与用户交互并利用继电器控制放大电路波形失真状态的功能。此外,该系统还需使用FPGA对信号频域分析进行计算总谐波失真(THD),并在人机界面上实时显示其值。完成这一任务不仅需要扎实的电子基础知识,还要求选手熟练掌握单片机编程、电路设计和信号处理技术。 STM32F103是广泛应用于嵌入式系统的微控制器,具有高性能与低功耗的特点,适合复杂的控制任务。串口屏通过串行接口实现用户交互,并显示实时数据;继电器则用于切换电路的不同状态来调整波形。放大电路设计至关重要,包括多级放大电路(如共射极放大),以达到高电压增益的目的。 具体来说,第一级放大电路通常需要较高的电压增益(例如60倍),选用低噪声、大动态范围的9018三极管;第二级则采用8050三极管实现额外的5倍增益。两级之间通过射极输出器进行阻抗匹配和隔离,确保整个系统稳定工作。 为了控制波形失真,需要了解不同类型的失真(如交越失真、双向失真)。其中,交越失真是甲乙类功率放大电路特有的问题,可通过调整基偏电压来解决;而双向失真则是由于输入信号幅度过大导致的,可以通过调节第一级增益缓解。 在整个项目实施过程中,自学能力至关重要。从零开始学习STM32和FPGA的知识可以借助丰富的在线资源(如正点原子教程)快速入门。此外,团队合作、时间管理和问题解决技巧也是成功的关键因素。 综上所述,2020年电赛E题是一个集微控制器编程、信号处理及电路设计与优化于一体的综合性挑战。对于参赛者而言,这是一次提升个人技能、锻炼团队协作能力和应对突发状况能力的宝贵机会。无论比赛结果如何,参与其中本身就是一次难得的成长经历,并对未来的学习和职业生涯产生深远影响。
  • 2020E顾详解
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    本文章详细解析了2020年电子设计竞赛E题,涵盖题目要求、解决方案及评审标准等内容,旨在帮助参赛者深入理解该赛题。 在电子设计竞赛(简称电赛)的历史长河中,每一年的比赛题型都是电子爱好者们关注的焦点。2020年的电赛E题要求参赛者设计并实现一个信号处理系统,该系统能够对输入信号进行放大、滤波以及频域分析等操作。本段落将详细回顾和复盘作者在这一挑战中的经历。 大一下学期暑假期间,作者首次参加电赛,并通过不懈努力获得了省二等奖的成绩。这段经历不仅是对电子基础知识的考验,更是对参赛者短时间内完成电子产品设计与实现能力的重大检验。 进入正文部分,我们来深入探讨2020年电赛E题的设计和实现过程。该题目主要围绕STM32单片机作为主控制器;使用串口屏构建便捷的人机交互界面;以及借助FPGA芯片的强大性能对放大电路输出信号进行频域分析。 在硬件设计方面,作者首先关注的是信号的放大问题。通过精心设计的多级放大电路,成功控制了输出波形失真情况。第一级放大电路将信号放大60倍以增强其强度;第二级则进一步将信号放大5倍。后端使用射极输出器实现了阻抗匹配和隔离功能,并采用OTL(无变压器)电路确保两个晶体管临界导通,从而实现线性放大并减少失真。 作者巧妙结合分压偏置共射放大电路与射极输出器来稳定信号输出,在设计中选择了通用型三极管9018构成第一级电压增益为60的放大电路;第二级则使用了8050型三极管,将电压增益设定为6以确保不失真。 此外,作者还对可能产生的四种失真类型进行了原理分析。交越失真是由于甲乙类功率放大器设计不当导致信号在两个晶体管之间传递时产生;双向失真则是因为输入幅度过大使电路同时进入饱和和截止区造成的摆动现象;而偶合与整流失真分别由耦合电路问题及电源整流不充分引起。 在整个项目中,作者利用STM32单片机进行控制,并通过串口屏设计了直观的操作界面。实时监控信号的同时,借助FPGA芯片的并行处理能力完成对放大后的频域分析工作。 除了硬件设计之外,软件开发也是不可或缺的一部分。作者编写、调试和优化相关程序代码以确保系统运行顺畅。这一过程充分展示了其软硬件结合的能力。 通过这次竞赛经历,不仅提升了作者解决实际工程问题的能力,还加深了他对电路细节及理论知识的理解。这是一次宝贵的学习机会,并为后来参赛者提供了有价值的参考与启示。 总结而言,2020年电赛E题的设计和实现过程展示了在紧张的竞赛环境中如何克服困难、发挥创造力并最终完成高质量作品的过程。它也体现了电子设计竞赛对培养未来工程人才的重要作用。
  • 2023C-感与容测
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    本项目致力于开发一款高精度电感和电容测量装置,专为2023年电子设计竞赛C题而设。该装置采用先进的测试技术,旨在满足科研及工程应用需求,推动电子设计领域创新与发展。 基本状况:工作频率为100Hz、1kHz和7.813kHz;最小分辨率为0.5毫欧、0.03微亨利和0.02微微法拉;最大分辨率可达G欧姆级别。在选择电阻并精心制作后,可以轻松达到基本量程精度的0.5%,甚至可提升至0.25%。AD非线性误差小于0.05%,通过直流偏置消除信号源中的零点误差。信号源采用软件合成正弦波和方波DDS技术生成,并配备4个LED显示,单片机型号为STC12C5A60S2。
  • 2023 C感与容测
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    本项目为2023年电子设计竞赛C题解决方案,旨在开发一种高精度的电感和电容测量装置。该装置采用先进的测试技术和算法,能够准确、便捷地测量各种类型的电感器和电容器参数,适用于科研与工业领域。 基于TI公司的MCU设计并制作电感及其品质因数Q、电容及其损耗角正切D的测量装置。被测元件接入后,一键启动即可在规定时间内自动完成测试,并提供用于实时监测测试频率信号输出接口。 全国大学生电子设计竞赛旨在培养学生的创新能力和团队协作精神。2023年的比赛题目“电感电容测量装置”要求参赛队伍基于TI公司的微控制器(MCU)开发一款能精确测量电感及其品质因数Q、电容及其损耗角正切D的设备,该设备需具备一键启动功能,并在规定时间内自动完成测试。同时提供一个信号输出接口以实时监控测试频率。 基本设计要求如下: 1. 电容量测量范围为1nF至100nF,相对误差不超过5%。 2. 损耗角正切D值的测量范围是0.005到1之间,同样需要保持小于或等于5%的相对误差。 3. 测量频率设定在1kHz至100kHz范围内,并选择一个固定的测试频点。 4. 整个测量过程应在不超过一秒的时间内完成。 发挥部分则增加了电感及其品质因数Q的测量: 1. 电感量测量范围从10μH到100μH,相对误差限制在5%以内。 2. 品质因数Q值测量范围为1至200之间,同样要求保持小于或等于5%的相对误差上限。 3. 测试频率需与商用测量仪器一致。 4. 整个测试过程应在不超过五秒的时间内完成。 5. 鼓励参赛队伍实现其他创新功能。 技术实现方面,所有设计必须基于TI公司的MCU,并通过自备的商用测量设备进行校准。建议采用并联或串联电阻来构建等效阻抗元件以校准自制装置参数。 评分标准分为两大部分:设计报告和实际测试结果。包括方案论证、理论分析、电路与程序设计、测试方案及实验数据以及设计文档的质量,总分120分。基本要求侧重于电容测量功能的实现;发挥部分则更关注对电感量及其品质因数Q值精确度的要求,并强调提高整体测量效率。 参赛队伍需遵守竞赛规则,在指定时间内完成作品并提交相关材料(包括设计报告、实物样品和登记表),且不得与外界沟通或使用未经授权的设备。违反规定可能会导致评审资格被取消,整个比赛不仅考验技术能力还重视团队协作精神及创新能力,对于提升学生综合素质具有重要意义。
  • 2023(E)国1的OpenMV代码
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    本项目为2023年全国电子设计竞赛E题国赛参赛作品中装置1的OpenMV微控制器代码。该代码主要用于实现图像处理和目标识别等功能,助力完成比赛任务。 2023年电赛(E题)国赛装置1配套的OpenMV程序可以提供给需要的同学使用。如果有任何问题或建议,请随时反馈。