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2023年电赛国赛仪器仪表类赛题分析和预测

时间:2024-05-27 11:22:49 点击次数:

  AG真人 AG旗舰厅仪器仪表类题目是公认的比较难的题目其主要根据目前市场上电压表、频谱仪以及示波器等方面的部分功能设计但因为此类题目中所要求的参数精确度较高这也大大提升了硬件电路和软件信号处理的难度。

  但是仪器仪表类赛题也是相对来说最容易容易入手其他赛题相对来说入手没那么简单。仪器仪表类赛题对于大赛经验不足的同学而言如果不太考虑精度的线c;仅仅是测出相关参数当然如要精确测量仪器仪表类题目是很难的我们可以比较容易的动手设计对于电子设计类大赛不太熟悉的同学来说是比较友好的一类赛题。

2023年电赛国赛仪器仪表类赛题分析和预测(图1)

  电赛国赛仪器仪表类赛题汇总可在博客资源目录下载如没办法下载可在论文区或者私聊博主

  “万物互联”的思想在如今的电子应用领域依旧有着相当大的关注度并且互联网可以和仪器仪表的装置可以进行很好的协调和融合。

  检测分析参数越来越多的趋势。不论此类赛题在本届赛事上是否会出现电压、电流等电参数的测量方法也是需要了解的这是电子领域不可忽视的知识点。需要学习如何使用电能计量芯片CS5463、SUI-101A交流变送器

  频率、峰值、占空比等参数的测量是十分重要的。能够做到信号的处理那么对于频率测量仪器、数字示波器、幅频特性测试装置、信号测量装置等相关题目就可以快速的入手找到赛题的解决方案。需要学习FFT算法快速傅里叶变换

  信号处理的方法和原理。网上相关的内容和介绍有很多可以去学习一下。放大器类题目往届本科组也曾出现过上届专科组也出过但是本科组并没有预计今年会出放大器类的相关赛题。

  2023年题目应当与往年差异不大,无非是仪器类、电源类、控制类、通信类等几大块。但近几年随着科学技术的发展,电赛也添加了许多的新元素,比如互联网+、大数据、人工智能算法、超高频等。并且也出现了不同类赛题的之间的融合,像2021年A题信号失真度测量装置、D题基于互联网的摄像测量系统就是仪器仪表类和通信类赛题的融合。 参加电赛的同学对于上述的新元素和融合类赛题也需要给予一定的关注。本文就仪器仪表类的相关内容进行分析和预测。

  ----波形发生器设计 使用计算机和数模转换器构成信号发生器,可以产生方波、三角波、锯齿波和正弦波等多种波形,波形的周期、频率可调。 要求完成计算机和DAC的选型,了解不同波形的产生原理和设计方案,画出硬件电路图,并编程完成软件部分,最后调试观察产生不同

  型的波形信号。 (1)课程设计论文内容要正确,概念要清楚; (2)完成任务书所规定的内容; (3)附有电路原理图及程序流程图,以及程序清单; (4)文字要通顺,书写要工整,设计图纸必须符合规范

  小练习,利用stm32f407,hal库开发实现AD9854模块输出以及扫频

  小练习,利用stm32f407,hal库开发实现AD9854模块输出以及扫频。信号源在扫频仪、阻抗

  的DAC(DMA控制)或FPGA的ROM IP核实现了正弦波信号的产生。为了得到频率高、幅度平坦的信号源,现在通过集成的DDS模块AD9854产生任意频率的正弦波信号。

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  ) (1)设计任务 设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪,示意框图如图1.3.23所示。 (2)设计要求 ①基本要求 a.

  范围:电阻100~1M;电容100pF~10000pF;电感100H~10mH。 b.

  期间总结的FFT算法 一、fft是什么? FFT(Fast Fourier Transformation)是离散傅氏变换(DFT)的快速算法。即为快速傅氏变换。它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 二、使用步骤

  时总结的fft算法,经过实际测试,可用! #include assert.h #include <...

  全国大学生电子设计竞赛(National Undergraduate Electronics Design Contest),试题,解决方案及源码。计划或参加

  的同学可以用来学习提升和参考。程序均是实战案例,经过测试可直接运行。 全国大学生电子设计竞赛(National Undergraduate Electronics Design Contest),试题,解决方案及源码。计划或参加

  H题,想法和一些东西都是有的,分享给下一届备赛的同学了,等你们把这些想法实现了

  花钱买的 功能齐全 4.1 系统登录 运行至登录界面,输入用户名和密码,选择正式帐套,开始登录。此时界面上会显示程序加载时的动态信息。 4.2 系统主窗体 登录后呈现主窗体。主窗体由五部分组成:a. 系统主菜单 b.共享工具条 c.模块导航菜单 d.模块主窗体展示 区域 e. 状态条。 4.3 模块导航菜单 请点击不同的模块导航菜单,可见右侧区域的内容会随之变化,右侧显示的内容是当前模块主窗体的内容。 4.4 体验换肤功能 在主菜单上点 菜单,下拉列表中有数十种皮肤可选。 4.5 体验停靠功能 如图: ,点击图钉图标开始停靠(不能点 X,否则关了不能显示) 隐藏 X 控钮参考:体验用户注销 点击主窗体左下角的 按钮即可注销。

  把cc5463的驱动代码移植到stm32上,包含两种驱动方式:io模拟spi和硬件spi的通讯方式,可以通过串口打印检测的电压值,电流值,功率值等信息。

  CS1259B AFE用户手册v1.2_cs1259_CS1259B用户手册_sigma-deltaADC_cs1259b手册_

  CS1259B 是一个包括一个 ADC 信号链,其中 ADC 信号链包括有输入 MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA),以及一个 Sigma-delta ADC 及数字滤波器 Digital Filter;其中 MUXP/MUXN 分别具有8 输入通道,包括 5 个外部模拟输入通道和 3 个内部输入通道;MUXP/MUXN 之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入 PGA; PGA 和 ADC 具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。CS1259B 内置有低漂移 LDO 和电压基准 VREF,高精度振荡器 OSC 等。CS1259B 可以通过 3 线串行接口进行多种功能模式的配置,例如用作桥式传感器应用、温度检测、单端输入应用等等。

  您好!要将 SUI-101A 连接到 STM32 微控制器,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 确保您具有正确的连接线:您将需要一根 USB 串口线 的串口引脚:根据您使用的具体型号和封装,查找 STM32 上的串口引脚。通常,STM32 的串口接口被标记为 USARTx,其中 x 是一个数字,表示不同的串口。请参考 STM32 的数据手册或开发板的引脚图来确定正确的引脚。 3. 连接 SUI-101A 到 STM32:使用 USB 串口线A 的 TX 引脚连接到 STM32 的 RX 引脚,将 SUI-101A 的 RX 引脚连接到 STM32 的 TX 引脚。还需要将 SUI-101A 的地线(GND)连接到 STM32 的地线 的串口:在您的 STM32 代码中,配置相应的串口以与 SUI-101A 进行通信。这包括设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数。具体的配置方法取决于您使用的 STM32 的开发环境和编程语言。 5. 编写代码进行通信:使用适当的串口库或驱动程序,在您的 STM32 代码中编写逻辑以实现与 SUI-101A 的通信。这可能包括发送和接收数据,与 SUI-101A 进行命令交互等操作。 请注意,这只是一个基本的概述,具体的步骤和代码可能因您使用的 STM32 型号、开发环境和需求而有所不同。确保参考相关的文档和资料,并根据您的具体情况进行适当的配置和编程。如果您有更具体的问题,请随时提问!

  ESP8266WiFi模块与Android APP实现数据传输(二)---AP模式通讯

2023年电赛国赛仪器仪表类赛题分析和预测(图2)

  helianthus979:谢谢,我的也是卡在登陆后那个界面了,所以应该是跟你遇到的问题一样,就好奇问问

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