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第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛电磁组冠军

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简介:
荣获第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛电磁组冠军,展现了在智能汽车设计与技术领域的卓越才能和团队合作精神。 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛电磁组全国总冠军是成电超音速队。

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    荣获第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛电磁组冠军,展现了在智能汽车设计与技术领域的卓越才能和团队合作精神。 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛电磁组全国总冠军是成电超音速队。
  • (光路板设计方案
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    本方案针对第九届全国大学生飞思卡尔杯智能汽车竞赛中的光电组设计,详细介绍了一款高性能、低功耗的电路板解决方案,旨在优化赛车性能,增强参赛者的工程实践能力。 作为一名大三的学生,我有幸参加了第九届全国大学生“飞思卡尔杯”智能汽车竞赛。虽然我在机械领域还是一名新手,但得益于大二期间自学的机电自动化知识,在这次比赛中起到了关键作用。 该赛事起源于韩国,并得到飞思卡尔半导体公司的赞助支持。比赛分为摄像头组、光电组、电磁组和创意组等多个类别。参赛者需要在规定的模型汽车平台上使用8位或16位微控制器作为核心控制模块,通过增加道路传感器、电机驱动电路以及编写相应的控制软件来制作一个能够自主识别路径的智能车模。 我们参加了光电组比赛,主要采用光电传感器或者线性CCD(现已禁止使用激光传感器)作为主要路径检测手段。我们的团队选择了飞思卡尔半导体公司的16位微处理器——RAM内核K60系列,并基于组委会指定的B型车模平台进行设计。这种车型的特点是前轮由舵机控制转向,后轮则采用滚珠差速器实现转弯时的速度差异调节。 针对该模型汽车特点,在硬件设计方面面临诸多挑战:驱动电机功率较大、转向半径较小以及轮胎摩擦系数较低等因素限制了车辆速度的提升。我负责整个硬件设计工作,经过前期资料和历届技术报告的研究后,我们团队最终确定了电路设计方案,并使用Altium Designer软件进行原理图绘制。 在电源部分的设计中,考虑到驱动电机的需求,采用了7.2V动力电池供电方案以确保瞬时电流能够满足大功率要求。为解决由此带来的稳压难题,在查阅相关资料之后选择了TPS7350与TPS7333芯片分别输出稳定的5V和3.3V电压供应给不同组件使用;同时,为了保障舵机的快速响应能力而采用LM2941可调稳压电路为其提供电源支持。此外还设计了升压电路以满足驱动电机PWM控制所需的额外电能需求。 控制器方面,我们特别注意到了K60微处理器的各项功能输出引脚配置,并预留SPI和串口通信接口以便调试使用;在PCB布局时也严格遵循数字地与模拟地分离的原则并确保信号线的合理间距及宽度以减少电磁干扰影响。电机驱动电路作为系统的核心模块,为实现快速加减速效果采用了IR2104芯片来控制大功率MOSFET管的工作状态。 总之,在整个项目的实施过程中,团队成员们克服了诸多技术难关,并通过不断优化设计最终完成了符合竞赛要求的智能车模制作任务。
  • 滨工业资料.zip
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    本资料集为哈尔滨工业大学举办的第八届“飞思卡尔”杯大学生智能汽车竞赛相关材料,内含赛事规则、设计方案及往届优秀作品等信息。 第八届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛技术报告。
  • 部资料。
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    飞思卡尔全国第十届冠军电磁双车比赛全部资料汇集了该赛事从筹备到结束的所有信息与数据,包括规则解析、参赛队伍介绍及技术方案分享等,是深入了解电磁赛车竞赛的专业资源。 本设计围绕“飞思卡尔”杯全国大学生智能车竞赛展开。针对舵机转角滞后的问题,我们建立了一个小车转向模型,并提出了一种基于“空间解析几何法”和“线性拟合法”的寻找最优输出臂长的方案;为解决电磁车在弯入十字路口时容易误判的情况,提出了采用“重获AD值法”的解决方案。实践证明这些方法是可行且效果显著的。
  • 编程
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    第九届飞思卡尔智能车竞赛电磁组编程比赛旨在促进大学生在智能车辆设计领域的创新和实践能力,参赛者需运用电子、机械及计算机技术优化赛车性能。 第九届飞思卡尔智能车竞赛电磁组赛区二等奖的源代码使用了四个电感传感器。
  • 家二等奖)
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    在第十届飞思卡尔杯智能汽车竞赛中荣获国家二等奖,展现了在智能汽车设计与制作领域的卓越才能和团队合作精神。 国赛获奖原程序采用归一化算法处理电磁B车模的速度闭环控制,实现速度调节功能。
  • 武汉理工技术文档.pdf
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    这份PDF文档详细记录了武汉理工大学在第四届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛中的参赛经历和技术细节,为读者提供了宝贵的比赛资料和经验分享。 武汉理工大学第四届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车赛技术文档。
  • 摄像头路设计方案资料
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    本资料详述了全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛中摄像头组的电路设计,涵盖硬件选型、系统架构及调试技巧,为参赛者提供全面指导。 本段落以全国大学生飞思卡尔杯智能汽车比赛为背景,重点介绍了摄像头组的系统规划、硬件设计、软件设计、机械改造以及整车调试等内容。智能车采用K60单片机作为控制核心,并使用CCD摄像头采集赛道信息,对采集到的图像进行实时处理。文中还提供了智能车原理图和PCB附件的相关资料。
  • 代码
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    该文档详细介绍了参加飞思卡尔智能车竞赛中电磁组别的编程策略与技术实现方法,涵盖了传感器数据处理、路径规划以及控制系统优化等内容。 飞思卡尔智能汽车竞赛是机器人与人工智能领域内备受期待的一项赛事。来自世界各地的参与者汇聚一堂,展示他们在开发能够轻松驾驭复杂赛道的智能汽车方面的专业知识。其中最令人兴奋的一个类别是电磁组,要求参赛者建立并编程出能够检测和响应电磁信号的车辆。要在这一类别中表现出色,参赛者必须深入理解物理学、电子学以及计算机编程知识。本段落档包含了飞思卡尔智能汽车竞赛电磁组的相关源代码,为那些希望在该领域提高技能的人提供了有价值的资源。
  • 十六.zip
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    第十六届全国大学生智能汽车竞赛旨在推动我国高校在智能科技领域的教育与科研发展,为广大学子提供一个展示创意、技术和团队协作能力的平台。比赛涵盖了多种类型的智能车项目和技术挑战,激发了参与者的创新思维和实践操作技能,促进了各高校间的交流与合作。 第16届比赛涉及智能视觉技术的应用,包括越野、全向移动以及双车协同的代码开发。