Advertisement

基于STM32F407的2019年电子设计大赛C题线路负载测试程序

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


简介:
本项目基于STM32F407微控制器开发,为2019年电子设计大赛C题设计,旨在实现对线路负载的精确测量与分析,提供可靠的数据支持。 程序包含AD9910模块,通过ADC采集信号并进行FFT处理以测量信号的频率、幅值和相位差。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • STM32F4072019C线
    优质
    本项目基于STM32F407微控制器开发,为2019年电子设计大赛C题设计,旨在实现对线路负载的精确测量与分析,提供可靠的数据支持。 程序包含AD9910模块,通过ADC采集信号并进行FFT处理以测量信号的频率、幅值和相位差。
  • 2019C_线与故障检装置.rar
    优质
    该文件包含2019年的电子设计竞赛中关于C题“线路负载与故障检测装置”的相关资料。内容涉及电路设计、硬件实现及软件编程等,为参赛者提供了详细的参考和指导信息。 2019年电赛C题涉及线路负载及故障检测装置的设计与实现。 задача на тему Линейная нагрузка и устройство обнаружения неисправностей в конкурсе по электронике 2019 года (тема C) требует проектирования и реализации устройства для мониторинга состояния линии и выявления возможных проблем. 请将上述回答翻译回中文: 2019年电赛C题涉及线路负载及故障检测装置的设计与实现。
  • 2019DPCB
    优质
    本项目为2019年电子设计竞赛D题所涉及的测试电路PCB设计。旨在通过优化布局和布线提高电路性能与可靠性,适用于参赛者学习及实践。 2019年电子设计竞赛D题测试电路PCB的相关内容。
  • 2019线与故障检装置C
    优质
    本项目旨在设计一种智能线路负载与故障检测装置,针对电力系统的安全运行需求,采用先进的传感技术和数据分析算法,实时监测线路状态,有效预防和诊断电气故障,提高供电可靠性。 设计并制作线路负载及故障检测装置的示意图如图1所示。该检测设备通过两个连接端子与两根导线相连,并在靠近两端各约5厘米的位置标定A、B两点,远端30厘米范围为连有负载和可能产生故障的区域。 负载由电阻(额定功率0.25W)、电容(耐压16V)以及电感(额定电流50mA)中的任意两个或三个元件串联或并联组成。具体参数包括:电阻值在200Ω至2kΩ范围内,电容值在200nF至2μF之间,而电感则从100μH到1mH变化。 整个检测设备由5V单电源供电,并能实时监控负载网络结构、发出开路或短路故障报警信号以及测量短路故障的具体位置。响应时间需控制在5秒以内。 全国大学生电子设计竞赛是一项旨在培养大学生创新能力和团队合作精神的赛事。2019年的C题要求参赛队伍开发一款能够检测并显示电路中负载网络结构,同时具备开路和短路报警功能以及定位短路故障点位置的装置。 基础任务包括: - 设备需能分别对开路与短路进行独立指示。 - 准确测量给定电阻、电容及电感值(误差不超过5%),并在5秒内完成。 - 能够识别由2至3个元件组成的串联或并联负载网络。 发挥部分则进一步提出挑战: 1. 当故障点与A和B两点等距时,设备需测量出该距离,并显示结果(误差不超过1厘米)。 2. 使用扫频信号1(频率范围从100Hz到1kHz),在模拟环境中测量短路位置的精确度同样要求达到误差不超过1厘米。 3. 在此基础上使用更高频段的扫频信号2(频率从1MHz至10MHz)继续进行测试,保持相同精度标准。 4. 其他可能的功能扩展。 竞赛提供的环境包括高精度元件和特定规格的铜芯网线。参赛队伍需自行准备导线及短路线,并根据规定的参数使用方波形扫频信号(峰峰值、扫描时间和频率范围)。故障定位必须实时准确,不许用测距传感器且允许焊接连接短路线路。 评分依据包括设计报告、理论分析、电路与程序开发方案以及测试结果等多个方面。总分为120分,详细分数分配覆盖了基本要求和发挥部分的每个项目,强调项目的完整度、创新性和实用性。 在实际操作中,参赛队伍需要考虑以下关键点: - 如何构建检测不同负载组合的电路,并设计处理开路及短路故障的相关逻辑。 - 应用扫频信号进行故障定位时涉及的数字信号处理技术(如滤波和频率分析)。 - 确保测量精度的方法,包括误差计算与控制措施。 - 抗干扰策略以减少环境噪声对设备性能的影响。 - 自动化检测功能及数据显示所需的微控制器编程技巧。 - 为了满足低功耗要求而采取的电源管理方案。 这个竞赛题目深入考察了电子工程领域的多个核心方面,参赛者需具备扎实的专业知识、实践技能和创新精神来完成这项综合性电子产品设计任务。
  • 2019全国学生
    优质
    《2019年全国大学生电子设计竞赛试题》收录了该年度比赛的所有题目,旨在考察参赛者在电子电路、嵌入式系统等方面的设计与创新能力。 2019年全国大学生电子设计竞赛题目包括8个本科题目和3个高职高专题目,题目的详细内容可以在提供的PDF文件中找到。
  • 2019H磁曲线STM32F407控制系统
    优质
    本项目基于STM32F407微控制器,针对电磁曲线炮的设计要求开发了一套高效精准的控制方案。系统通过精确调节电流和电压来优化弹丸轨迹,并具备友好的人机交互界面,显著提升了武器系统的性能与可靠性。 标题中的“2019年电赛H题电磁曲线炮,stm32f407控制”指的是在2019年的全国大学生电子设计竞赛中的一道题目,该题目要求参赛者使用基于STM32F407微控制器的系统来操控一个电磁曲线炮。这一任务的核心在于利用微控制器实现精确的数据处理和控制系统。 STM32F407是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款高性能、低功耗的微控制器,它基于ARM Cortex-M4内核,并集成了浮点运算单元(FPU),这使得该芯片在进行复杂的控制算法时能够提供更快的速度。此外,这款微控制器还具有丰富的外设接口如GPIO、SPI、I2C和UART等,便于与各种外围设备通信。 文中提到的“通过4x4按键控制”,表明设计中采用了一个由16个独立键构成的矩阵键盘作为用户输入装置,使操作员能够设置发射参数或调整系统的运行状态。这种布局简单而实用,满足了基本的操作需求。 另外,“串口接收摄像头的数据判断靶位”的描述说明系统通过UART接口连接到一个摄像机获取图像数据,并可能运用边缘检测、目标识别等算法来分析画面中的目标位置,以实现精准射击的目的。 文中还提到“通过红外测距测得距离”,这表示利用了基于三角测量或时间飞行(TOF)原理的红外传感器进行实时的距离测定。这些信息对于调整发射参数至关重要。 最后,“通过舵机精确控制角度设置”则表明系统使用了一种能够提供精细角度调节能力的执行器——舵机,来设定电磁炮的角度位置。发送不同脉宽调制(PWM)信号可以实现对特定角度的精准控制。 整个项目涵盖了嵌入式设计、微控制器编程、数字信号处理、图像分析和传感器应用等多个技术领域,充分展示了参赛者们的电子工程技能水平。通过这样的实际操作任务,学生们不仅能够提升自己的实践能力,还能更好地解决现实中的工程技术问题,并为将来的职业发展奠定坚实的基础。
  • 2019D_简易特性仪.rar
    优质
    本资源为2019年电子设计竞赛D题相关资料,内容包括简易电路特性测试仪的设计与实现方案,适用于学习和参考。 2019年电赛D题是关于设计一个简易电路特性测试仪的题目,挺有意思的。
  • 2019D简易特性仪.zip
    优质
    本项目为2019年电子设计竞赛D题“简易电路特性测试仪”的解决方案。该作品提供了一种简便方法来测量电阻、电容及二极管等元件的参数,适用于教学与基础实验场合。 全国大学生电子设计竞赛(National Undergraduate Electronics Design Contest)提供了试题、解决方案及源码资源。这些资料对于计划或参加电赛的同学来说是非常有价值的参考材料,可以帮助他们学习提升。所有程序都是实战案例,并且经过测试可以直接运行。
  • 2019特性仪器.pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了2019年的电子设计竞赛中关于电路特性测试仪器的相关内容,包括比赛规则、评分标准及常用仪器的操作方法。 2019电子设计大赛:电路特性测试仪器 本设计方案旨在对已知放大电路进行数据处理及故障判断分析,并将结果及其原因显示出来。系统采用STM32F407为主控器,利用其内部的AD/DA转换模块构建正弦扫频信号发生器来生成所需的测量信号。通过TL064芯片实现信号的同向放大和跟随操作,以获得稳定的测试信号,并对被测电路进行实时监测。 所采集的数据随后会被传输到JLX177液晶显示电路中,在用户按下按键后,单片机系统会根据当前状态显示出相应的故障判断结果。此外,AMS1117稳压器为整个电路提供所需的3.3V和5.0V电压需求,确保系统的稳定运行。
  • 2019磁炮国一
    优质
    本项目为2019年电磁炮电子设计大赛一等奖获奖作品,专注于开发高效能的电磁驱动技术与精密控制系统,展现了在硬件设计及软件编程上的创新应用。 本人在2019年电子设计大赛上获得了全国一等奖,并将电磁炮算法上传以赚取积分。程序使用Keil开发,思路非常简单。