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电赛作品:自动泊车系统硬件设计,包含原理图和PCB电路方案。

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简介:
2017年全国大学生电子设计大赛已于近期圆满结束。现将自动泊车系统硬件设计进行分享,并提供相应的原理图以及PCB源文件,供学习者们参考研究。请大家理性交流,不留负面评论。该自动泊车系统方案的核心控制单元为STC15单片机,超声波传感器负责检测环境,碰撞检测则采用微动开关实现。请注意,所提供的文件整理较为随意,希望大家能够谅解并酌情参考。文件中包含了控制装置以及车辆内部的控制板,同时形状板的设计要求为长方形。为完成毕业设计项目,我们提供电子产品设计、单片机51/STM32程序代写、Proteus电路仿真等服务,并支持实物电路板的手工制作以及C#上位机软件开发。如果您有相关需求,欢迎通过私信留言咨询。我们的优势在于制作速度快且价格实惠! 附件中包含的资料截图供您查阅。

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客服
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  • ——PCB
    优质
    本项目为电子设计竞赛中的自动泊车系统硬件部分,详细介绍包括电路原理和PCB布局的设计方案。 2017年全国大学生电子设计大赛已经结束。在此分享一个自动泊车系统的硬件设计方案,并附上原理图和PCB源文件供学习参考。该方案采用STC15单片机作为主控芯片,使用超声波传感器进行检测,并通过微动开关实现碰撞检测。由于资料较多且较为杂乱,请大家理解并耐心查看。 此外,我们承接毕业设计项目、电子产品设计以及单片机(如51和STM32)程序编写服务;提供Proteus电路仿真支持及手工制作实物电路板的服务;还擅长开发C#上位机软件。如有需求欢迎留言咨询。我们的效率高且价格实惠。 附件中包含控制装置及其车上的控制板,形状要求为长方形的板材设计图。
  • 优秀展示:跷跷板全部工程文PCB报告)-
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    本项目展示了在电子设计竞赛中获奖的电动车跷跷板设计方案。详细介绍包括电路原理图、PCB布局、硬件和软件实现方法以及完整的设计文档,为学习者提供宝贵的学习资源。 该项目分享的是山西省冠军及全国二等奖获奖作品——2007年全国大学生电子设计竞赛优秀项目。现在与大家分享这款智能小车的设计细节:本小车采用自制的四轮驱动车身,具备差动转向功能,动力装置为两台减速电机,主控芯片选用ATMENGA16,并利用两个水银开关作为平衡检测单元以及RPR220光电对管进行边缘检测。通过合理的电路设计与编程实现跷跷板平衡等功能。 项目附件包括CVAVR编译的所有程序工程文件和DXP绘制的电路图工程文件,具体展示如下: - 电动车跷跷板实物正面图 - 小车原理图及PCB截图 - 智能小车程序源码截图
  • :高性价比POE以太网供/PCB/BOM-
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    本作品提供了一套高效、经济的POE以太网供电解决方案,包含详尽的原理图、PCB布局及物料清单,适用于多种网络设备。 高性价比的POE以太网供电系统基于MAX5969B和MAX5974A设计,适用于3.3V和5V POE用电器件。其中,MAX5969B控制器完全兼容IEEE 802.3af/at标准定义的PoE系统的规范,并且可以由墙上适配器(WAD)供电使用;当WAD与PoE同时存在时,优先级为前者。 MAX5974A控制输入电压范围在40V至57V之间的电流模式PWM转换器,提供频率折返保护。该方案的POE以太网供电系统能够通过采用同步整流反激DC-DC转换器拓扑来实现高达21W电气隔离输出功率,并支持3.3V和5V两种电压输出。 当参考设计连接到IEEE 802.3af/at兼容PSE时,使用全桥整流器将输入的-57V转换为直流。若无可用网络供电源,则可通过PCB焊盘上的V+和V-引脚为系统提供电力。MAX5969B通过其自身的电源引脚(即VDD和RTN)向DC-DC电路供应所需能量。 当输出功率配置为21W时,Pasadena的效率可达到89.8% (VIN = 48V)。该设计采用表贴变压器及光耦来提供高达1500V的电气隔离,并通过电阻R4设置PD分级至第4级(即范围在12.95W到25.5W之间)。为了重新配置PD分级,只需替换表贴(0805)电阻R4即可。 该参考设计采用MAX系列器件以兼容IEEE 802.3af/at标准;同时提供高性能、紧凑结构和高性价比的解决方案,适用于支持高达第4级功率水平的电力设备(PD)。
  • :基于AD8232的心及心率监测PCB源码)-
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    本项目设计了一款基于AD8232芯片的心电及心率监测系统,提供详细电路原理图、PCB布局以及完整源代码,旨在为医疗健康领域提供准确可靠的数据支持。 AD8232单导联心率监测器设计介绍:这款低成本且高效的模拟设备能够测量心脏的心率活动。它通过绘制心电图或输出信号的方式帮助我们进行有效的监控与分析。由于ECG(心电图)通常会受到大量噪声的干扰,而AD8232则利用一个运算放大器来从PR和QT间断中提取出有用的生物电信号。 AD8232是一款专为ECG和其他生物电测量应用设计的集成信号调理模块。它能够在存在运动或远程电极放置引起的噪音情况下有效地获取、放大及过滤微弱的生物电信号,从而使得超低功耗模数转换器(ADC)或者嵌入式微控制器能够轻松采集输出信号。 AD8232心率监测传感器特性包括:工作电压为3.3V;提供模拟输出;电极断开检测功能;休眠模式控制引脚;LED指示灯以及用于生物医学垫连接的3.5mm插孔。此外,还包含原理图和PCB源文件、基于Arduino单片机测试代码及设计说明等资料。 实物图片展示:(此处省略具体图像描述) 附带内容包括AD8232心率监测传感器的详细原理图与PCB源文件以及数据手册等相关文档。
  • JLink V9 固PCB)-
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    本项目提供JLink V9固件设计及相关硬件资料,包括详细的原理图与PCB布局文件,为开发者及工程师们提供了完整的电路解决方案。 个人DIY JLINK V9 高速SWD 12000kHz的项目包括原理图、PCB设计以及固件烧写的详细方法。
  • 【参】智能小PCB、源程序库文-解决
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    本项目提供了一套完整的智能小车设计方案,包括详细的电路图、专业的PCB布局、优化过的源代码以及必要的库文件。适合希望深入学习电子工程与编程技术的爱好者和技术人员参考使用。 智能车大赛任务设计并制作一个寻迹智能电动车及中心激光控制系统: 1. **基本要求** - 电动车从出发线启动(车身不得超出起点),沿着引导黑线行驶,途中不能脱离黑色线路。 - 在AB段遇到硬币时,小车需发出声光信号,并暂停2秒。 - BC段加速行驶。 - 全程时间限制为90秒以内,在达到90秒后必须自动停止。 2. **发挥部分** - 圆心位置安装电机与激光笔,使激光持续照射在电动车指定区域内(超出范围的时间不超过2秒)。 - 当激光水平投影第一次与OD重合时,小车从外圈切换到内圈行驶,并发出声光提示。 - 小车沿内圆继续行进,在第二次遇到OA黑线时停止并显示总时间和硬币计数结果。 - 行驶时间及检测的硬币数量在电动车和中心激光控制系统中同步展示。 **场地与设备要求** - 场地地面为普通白纸或塑料布,大圆直径3000px(即2.5米),小圆半径约1875px(即1.5625米)。 - 引导线宽度在正负误差范围内约为50±6.25px。 - 硬币放置在外圈黑色引导线下,两硬币间至少相距20cm。具体位置由测评专家指定。 **系统组成与规格** - 智能电动车和中心激光控制系统需无线通信连接。 - 电动车辆可以使用玩具车改装但不能人工遥控操作;外围尺寸(含附加装置)限制为:长度≤20px,宽度≤500px。 - 系统包括单片机控制PCB、电压比较器pcb电源与电机驱动PCB感光电路pcb改进版等。 **备注** 此资料由卖家免费提供,并建议在使用前验证内容的准确性。
  • STM32F103C8T6最小PCB
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    本设计提供了一套基于STM32F103C8T6微控制器的核心电路方案,包括详细的原理图与PCB布局文件。该方案旨在简化开发过程并提高稳定性,适用于多种嵌入式应用项目。 本系统采用STMF103C8T6主控芯片,在与直插51芯片相同面积的板子上集成了高性能72MHz Cortex-M3 ARM CPU。此外,还配备了后备电池电路、串口下载和SWD调试接口功能。使用MICRO-USB数据线即可实现串口下载,而当需要进行在线调试时,则可以通过预留的SWD调试接口方便地完成。 板载一个LED测试灯,在调试过程中可以减少额外外部电路的需求。系统上还配备了一个3.3V稳压芯片以提供稳定的电压供给,并且引出了3.3V输出口用于给外部设备供电,同时5V电源端子也为用户提供了一种在无法使用USB供电时的替代方案。 STM32F103C8T6芯片的所有可用引脚都已全部引出,在构建小型系统时完全不用担心接口数量不足的问题。未来可能会增加USB通信功能,但由于板载空间有限,这一计划尚未实现。
  • NRF52832最小开发板PCB)-
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    本项目提供基于NRF52832芯片的最小系统开发板电路设计方案,包括详细的PCB布局及原理图。适合蓝牙低功耗应用开发。 NRF52832最小系统已经打样验证完毕。蓝牙范围尚未精确测量,但大致在50米左右。芯片的所有引脚均被引出,并且电路板上集成了蜂鸣器、LED以及FLASH等简单外设接口,能够满足基本的学习需求。
  • STM32F103RETX开发板PCB)-
    优质
    本项目提供STM32F103RETX微控制器开发板的设计资料,包括详细原理图及PCB布局文件。适用于嵌入式系统开发与学习。 该开发板配备了丰富的扩展模块,包括1.8TFT显示屏接口、WIFI模块、AP3216C模块、LED、SWD串口模块、温湿度传感器以及光强检测接口等,并且支持SD卡使用。这款开发板非常适合初学者学习和实践,所有功能均已验证成功。
  • RS485 流向控制-
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    本项目专注于RS485自动流向硬件控制电路的设计,详细阐述了电路的工作原理及应用方案,为相关技术研究提供参考。 RS485 自动流向通过硬件控制实现。无需使用 GPIO 控制,可以直接利用串口发送和接收数据。