电动机恒流跟踪装置Word格式文档下载.docx

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-3V(-1.5A),-2V(-1A),-1V(-0.5A),0V(0A),1V(0.5A),2V(1A),3V(1.5A);

(2)输出电流纹波峰峰值小于0.2A(测量串入电机绕组的0.1欧小电阻上的压降)。

(3)可以输出两路H桥正反向电流跟踪输出(可用于驱动双极性步进电动机)。

 

三、评分标准

项目

主要内容

满分

设计报告

方案论证与设计

整体方案设计

15

方案比较

电路设计

系统组成和理论计算

具体电路

测试结果

测试数据完整性

10

测试结果分析

报告要求

摘要

正文结构完整性

图表的规范性

总分

50

基本部分

完成第

(1)项

完成第

(2)项

20

完成第(3)项

完成第(4)项

70

发挥部分

30

2、多功能空间角度测量仪

1.2

设计并制作一台多功能空间角度测量仪器。

该仪器主要实现空间角度和运动状态测量,主要用于测量空间物体的角度、方向、以及加速度等物体姿态信息。

该仪器独立于被测物体,可以方便拆装,检测不同的物体。

该检测仪器所用传感器以及检测方式任选,要求中所需要达到的功耗、精度等,请选手自己预留测量接口并自行提出可信验证方式,用可信的方式证明该仪器精度。

1、基本要求

(1)能够检测单个物体任意倾斜方向上的水平夹角和竖直夹角。

并显示。

(2)能够测量单个物体相对于地磁场的地磁偏角。

(3)能够检测单个物体任意运动方向上的加速度。

(4)能够检测两个物体任意状态下的夹角(可以预先设置零位)。

注:

该文中提到的物体夹角,根据不同的物体,选手自行选择测量的面夹角或者空间线夹角。

测量过程中请选用棒状物体和平板状物体进行测试。

便于验证。

2、发挥部分

(1)可以检测物体的运动状态,在计算机二维平面内绘出运动轨迹曲线。

(2)功耗尽可能低,请选手自行证明功耗、检测精度情况。

(3)检测物体的三维运动状态,利用计算机在三维空间模拟运动状态。

(4)其他发挥部分。

三、说明

1、需要设置参考平面或者姿态的情况,选手自行设计。

2、电路形式不限,尽量少采用成品电路模块,自行设计。

四、评分标准

方案可行性论证

模块电路

40

60

3、无辐射电磁炉

难度系数:

1.1

设计并制作一个,可定时加热并可进行加热时间显示的电磁炉(电磁炉的加热装置可用LED或白炽灯模拟),并且其可以在有人经过时自动停止加热以降低电磁炉对人体的辐射。

1.基本要求

(1)可手动设定加热时间并显示加热时间。

可手动设置不同加热功率,并通过led的明暗程度反应出来。

(2)可以在任何人进入电磁炉一米范围内时停止加热,并在人离开时恢复加热。

(3)在电磁炉停止工作30秒后自动声光报警,提醒人离开。

2.发挥部分

(1)所使用的替代加热装置的LED功率在10W以上。

(2)计算出电磁炉停止工作时损耗的热量,并在规定的加热时间结束后进行补偿加热,并将补偿加热的时间显示出来。

1.电磁炉供电直接采用220V市电。

2.对人体的探测可使用3~4个人体红外热释电传感器完成。

模块方案比较

25

4、可自动显示环数的激光靶

设计并制作一个,可自动显示环数的激光靶。

本激光靶是在普通靶面上加若干对激光发射接收器,能较为精确的测量发射物击中靶的环数。

(1)可以侧出直径为2~3cm发射物击中靶的环数,并显示。

(2)具有存储功能,能存储十个以上环数。

(3)在多人同时进行射击时可区分不同人所得环数并分别保存。

多人射击时,可自动统计每个人的总环数,并进行排名和显示。

1.激光靶具有1~10环10个环数,向靶心环数递增。

2.发射物可选取乒乓球等轻型物体,发射方式可采取弹射、手抛等一切方式。

5、声音定位系统

一、任务

设计一套声音定位系统。

在一块不大于1平方米的平板上贴一张500mm×

350mm的坐标纸,在其四角外侧分别固定安装一个声音接收模块,声音接收模块通过导线将声音信号传输到信息处理模块,声音定位系统根据声响模块通过空气传播到各声音接收模块的所用的时间,算出时间差,判定声响模块所在的位置坐标。

系统结构示意图如图1所示。

图1声音定位系统结构示意图

1.基本要求

(1)设计制作一个声响模块,含信号产生电路、放大电路和微型扬声器等,每按键一次发声一次,声音信号的基波频率为500Hz左右,声音持续时间约为1s。

要求声响模块采用3V以下电池供电,功耗不大于200mW。

(2)设计制作四路声音接收模块,由麦克风、放大电路等组成,并分别与信息处理模块相连接,以便将频率为500Hz左右的信号传送至信息处理模块。

(3)设计制作一个信息处理模块,要求该模块能根据从声音接收模块传来的信号判断声响模块所在位置的x、y坐标,并以数字形式显示x、y坐标值,位置坐标值误差的绝对值不大于30mm。

2.发挥部分

(1)改善接收信号的放大电路性能,改进算法,进一步提高定位精度。

(2)控制声响模块以不间断的连续周期波的形式发出声音信号,其基波频率为500Hz左右。

当声响模块在坐标纸上移动时,声音定位系统能连续跟踪显示声响模块的x、y坐标值,随机停止声响模块的

移动,能立即稳定地显示声响模块的x、y坐标值,误差的绝对值不大于10mm。

(3)具有显示声响模块移动轨迹的功能。

当声响模块在坐标纸上按指定路径移动时,液晶显示屏能动态显示声响模块移动的轨迹,显示的轨迹与声响模块移动的路径一致。

(4)其它。

1.注意预留测量声响模块功耗的电流电压和信号放大电路输出信号的测试点。

2.采用三个声音接收模块即可实现定位,第四个模块可对定位作进一步校正。

3.不允许声响模块与其他电路有任何连接,并要求在声响模块上做出明显标记,以便清晰判读模块所在坐标数值。

4.声响模块移动轨迹的显示要求采用分辨率不低于128×

64的液晶显示屏。

5.注意声音通过其它传播介质带来的影响。

系统方案

声音定位系统总体方案设计

2

理论分析与计算

声响模块分析、计算

声音接收放大器分析、计算

数据处理原理分析、计算

5

电路与程序设计

声响模块电路设计

声音接收放大器电路设计

测量、数据处理电路设计

程序设计及其流程图

8

测试方案与测试结果

测试方法与仪器

3

设计报告结构及规范性

设计报告正文的结构

基本要求

实际制作完成情况

12

16

其它

6、手机蓝牙考勤系统

设计软件系统,利用手机蓝牙功能实现考勤。

系统能够自动记录课堂考勤情况,并能对考勤记录进行查询、统计和报表。

(1)系统具有友好操作界面,能够实现考勤、查询、统计和报表功能。

(2)系统运行环境可为PC机操作系统、手机Android/windowphone/iPhone等系统。

(3)在教室环境内,不点名实现精确考勤记录。

(4)云存储和共享功能。

1.在教室内测试考勤记录功能,要求能够对0~200人进行考勤记录。

2.考勤记录至少包括学生姓名、班级、学号和考勤情况。

80

7、手势识别装置

利用超声波传感器识别人的简单手势。

设计装置能够识别两种基本手势,如图1所示。

图1手势示意图

图1中手势从A姿态向右运动到B姿态为第一种手势,从B姿态向左运动到A姿态为第二种手势。

(1)手势识别的有效距离(手与传感器的距离)在1~3米之间。

(2)能够识别两种基本手势,且有明确的结果显示。

(3)能够对两种手势(从A-B或从B-A)进行计数,并有明确结果显示。

(4)能够识别其他手势,如上扬,下划。

1.测试时手和传感器之间

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