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低频功率放大器设计报告 ELAB.docx

低频功率放大器         跟紧2015的脚步,我们迈入了2016的和风里,感谢有ickey社区的2015,感谢一路有你。         抒情完毕,进入正题。12月的月赛和以往的月赛一样精彩,但是和以往不同的是这次的低频功率放大器却有别于之前的偏重于嵌入式微控制器类的题目,更侧重于模拟电子线路的知识。这更加考验电子设计的基本功和实力。         这次的介绍会比较简略,我会把介绍和原理的主体放到设计报告的论文上以及展示的视频里。         这次比较让我们惊喜的就是在测试本次设计的功率放大器时,测试了其最大不失真(起码波形看的过去)的带宽,突破性的测试到了944.02mhz——946.32khz的通频带宽m(毫)到m(兆)这可是极大的带宽突越了。另外这里打个高亮,我们本次设计的功率放大器设计功率为18w         下图随便从视频里截的。。。想看详细就看视频去咯 、         这就是我们这次设计的功率放大器,有一级lm324构成的前级放大,一级由lm324构成通过三个电位器分别控制高低频增益、音量控制放大电路和双tda2030构成的btl功放。具体设计细节请看设计报告。         题目要求8欧姆电阻接地,为了达到题目的要求,以及功放的巨大功率,特别采用串联三个水泥电阻的方式获得接近8欧姆的负载(如果用普通0.25w的碳膜电阻,接上运放分分钟就蒸发掉)         之前用这功放直接接手机放歌来着,所以接了个标准音频接口,现在测试就用信号发生器输入夹直接夹持。 原理图及pcb 设计报告  视频1 http://v.youku.com/v_show/id_xmtqzmdczmtcyoa==.html 视频2 http://v.youku.com/v_show/id_xmtqzmdczndi5ng==.html

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as5040.rar

模拟赛场显示系统         啦啦啦。。。。uael电子社团联赛走向了尾声,今天就是最后一轮季后赛的重要日子(说起来还是有点小激动的呢!!!)。说起来,电子社团联赛陪伴着我们向电子科学迈进已经大半年了,感谢一路有你。         言归正传,这轮呀是要完成一个模拟赛场显示系统(听起来好厉害呀)ickey的赛题总是这么贴合实际,又实用价值duang duang的。有这么好的题目,我们也得加把劲好好干。自行车赛场成绩显示系统,能实时显示赛车的速度和名次,速度单位km/h,对于实际的自行车竞赛来说,有多种方案来获取赛车的实时速度,但对于我们今天要制作的这样一个模拟赛场来说最好的方案就是通过编码器获取车轮的相对旋转信息,再通过单位时间计数的方式得到速度信息,通过加权积分得到里程信息。         编码器部分,我们今天采用的是霍尔效应无接触式的编码器,即as5040单芯片解决方案。as5040基于霍尔效应原理,在被测物体上放置一个磁铁,当被测物体发生相对运动,磁场发生改变时,as5040就能够感应到变化,磁铁每转过一个周期,as5040会生成1023个脉冲信号,所以as5040的测量精度是1/1024能够基本满足本轮题目的要求。()         既然是显示系统,显示屏自然是重中之重()这次我们用的是ili9341主控的spi液晶,使用液晶主要是方便、高效、以及人性化的用户界面,最重要的是全彩呦!         另外我对于比赛的一些理解就是车轮直径为50cm的模拟是整个模拟系统的核心,应该要保质保量的完成。虽然是仿真系统但是由于模拟系统和时间自行车速度检测方式不同,对于自行车速度的检测应该采用无接触式的方式,减小对车轮的干扰,更加完美的仿真出自行车比赛的效果。 附上整体平台原理图pcb图: 作品视频截图: 作品全貌:由控制平台以及模拟自行车组成。 控制平台全貌: 专业控制核心kl26: 规格十足模拟自行车: 大电机模拟方案: 供电及驱动方案(双供电,动力十足): 上位机通讯界面: 上

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液晶屏Datasheet.rar

模拟赛场显示系统         啦啦啦。。。。uael电子社团联赛走向了尾声,今天就是最后一轮季后赛的重要日子(说起来还是有点小激动的呢!!!)。说起来,电子社团联赛陪伴着我们向电子科学迈进已经大半年了,感谢一路有你。         言归正传,这轮呀是要完成一个模拟赛场显示系统(听起来好厉害呀)ickey的赛题总是这么贴合实际,又实用价值duang duang的。有这么好的题目,我们也得加把劲好好干。自行车赛场成绩显示系统,能实时显示赛车的速度和名次,速度单位km/h,对于实际的自行车竞赛来说,有多种方案来获取赛车的实时速度,但对于我们今天要制作的这样一个模拟赛场来说最好的方案就是通过编码器获取车轮的相对旋转信息,再通过单位时间计数的方式得到速度信息,通过加权积分得到里程信息。         编码器部分,我们今天采用的是霍尔效应无接触式的编码器,即as5040单芯片解决方案。as5040基于霍尔效应原理,在被测物体上放置一个磁铁,当被测物体发生相对运动,磁场发生改变时,as5040就能够感应到变化,磁铁每转过一个周期,as5040会生成1023个脉冲信号,所以as5040的测量精度是1/1024能够基本满足本轮题目的要求。()         既然是显示系统,显示屏自然是重中之重()这次我们用的是ili9341主控的spi液晶,使用液晶主要是方便、高效、以及人性化的用户界面,最重要的是全彩呦!         另外我对于比赛的一些理解就是车轮直径为50cm的模拟是整个模拟系统的核心,应该要保质保量的完成。虽然是仿真系统但是由于模拟系统和时间自行车速度检测方式不同,对于自行车速度的检测应该采用无接触式的方式,减小对车轮的干扰,更加完美的仿真出自行车比赛的效果。 附上整体平台原理图pcb图: 作品视频截图: 作品全貌:由控制平台以及模拟自行车组成。 控制平台全貌: 专业控制核心kl26: 规格十足模拟自行车: 大电机模拟方案: 供电及驱动方案(双供电,动力十足): 上位机通讯界面: 上

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路灯智能监控系统         啦啦啦。。。ueal的正赛部分完美结束,有幸获得了季后赛的参赛资格,这可是很值得欢欣鼓舞地。         本轮的赛题可以说是很有现实意义,这个智能路灯监控系统的考题可以说的时结合了新颖以及实用性,最重要的是环保特性。首先智能可调,光控节能能够保证每个灯都能够在最合适的地方发光发热,而不至于使得不必要的能源浪费。另外,本题的最大特点就是所有的控制信号和电源共用一条线,加上地线一共两条线,在获得了智能监控调节的功能的同时,摒弃了单独控制线的弊端,既可以完成对传统路灯的改造,也为新路灯电路的铺设节约了线缆成本。         现在进入正题,这个题目最新颖最吸引眼球同时也是难点所在就是整条路灯支路的供电和控制只允许使用两根电源线实现对路灯控制信号传递和提供电源,同时灯单元控制器还必须拥有解析传递而来信号并且做出回应的能力。仔细剖析,个人认为要实现这个并不难,想要解决这个难点主要有两个方向,一个是数字方向。通过主控制器发出指令,支路控制器将带有特定通讯协议的信号通过乘法器调制到12v电源信号里,经过信号分离电路后进入灯单元控制器里内置一款mcu,完成对该信号的解析以及动作的执行。另一个是通过纯模拟电路的方法,通过支路控制器对电源电压的动态调制,以不同电平触发不同路灯,以类似于数码管的动态扫描完成对路灯开灭的灵活控制。第一种方法的好处就是能够双向通讯,让每个路灯都构成物联网网络的终端,完成更多更灵活的任务。但是相应的,在每个路灯上都加装mcu是一个成本很高的计划,同时复杂的电路设计对检修维护都带来很大影响。相较而论,模拟电路方式实现的电路简单,成本低廉。但是同样存在着诸如参数设计复杂,可拓展性小,单向通讯等弊端。考虑到之前分析的环保原则,最终我们还是选择了第二种方案。         平心而论第二种方案对于设计的要求对于设计时间的需求更多,我同样也构思了几种方案。第一种就是利用最简单的二极管正向导通压降,以及稳压管的方向稳压特性实现对电源电压的选择,经过严格计算只有特定范围的电平信号才能使得电路导通,使得路灯亮起。但是由于电路原理,这种方案对电平信号的选择只能是单向限制,大于某一门槛电压后所有灯都会点亮。此计划惨遭失败。         方案二采用了比较器的原理通过一个比较器限制电平下限,再通过另一个比较

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1 MiCOKit 套件硬件手册 V1.2.pdf

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2 MiCOKit 用户手册V1.2.pdf

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11 APP控制MiCOKit开发实例V1.1.pdf

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14 MiCO工程结构及系统运行流程说明.pdf

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