针对农业病虫害监测的实际工作需要,本系统在传统诱捕技术的基础上,通过添加传感器、MSP430单片机、CC1101无线通信模块等功能模块,充分利用无线唤醒功能和低功耗休眠机制,通过自定义通信协议组建了超低功耗无线传感器网络,实现农田虫害的大面积自动监测。 完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
本项目设计出一种适用于多种场合的无线多功能座位指示系统,它以MSP430单片机为核心,以CC2500收发器为射频模块,应用Simplici TI无线通信协议组成一个小型的射频网络。PC机作为总控制平台(上位机)将控制命令通过串行接口传送给MSP430主控制器(汇聚点AP),汇聚点AP完成数据的处理、无线传输,将数据通过无线传输方式传送至各分控制器(节点ED),ED节点完成信息在液晶和LED点阵屏上的显示。 完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
三个程序为MATLAB的算法程序,分别提供了太阳能(MPPT_single)和风能(MPPT_wind)的MPPT算法,以及一个公用的初始化文件(MPPT_single_start)。请先在MATLAB的Command窗口运行初始化程序,再将MPPT算法加入SIMULINK库中的MATLAB Fun模块,配合整个系统的仿真即可正常运行 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
2021-05-28 15:03:40 1.59MB 报告模板 技术模仿 PCB 电子设计比赛
设计并制作了一辆可远距离遥控的小车。车体以TI公司Stellaris Cortex-M3系列单片机LM3S615为控制核心,配合步进电机系统、红外传感器、zigbee无线通信模块,实现小车行走、自动避障、远距离通信控制等功能。遥控器部分采用TI公司MSP430G系列MSP430G2452单片机,配合电容触摸板和zigbee无线通信模块,实现了对小车的远距离全方位控制。 程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
该月壤取样器控制系统可以完成我们设计的月壤取样柔性机械臂的整个取样过程,并且加入了振动取样模式,实现更加高效的月壤取样与抛丢。 具体完成了取样机械臂的伸展与收缩,取样头钻进深度的测量,振动钻进的实时控制,加速度传感器数据的片上采集、分析和传送,系统参数的显示以及与上位机之间的无线通讯。 超全的上位机完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
数学建模国赛获奖论文整理,使用博弈论做的论文集合,可以系统的学习博弈论在数学建模中的应用,非常有用。
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随着生物燃油替代石油步伐的加快和公众食品安全意识的提高,对生物燃油与地沟油快速检测的需求极为迫切。利用不同油相对介电常数的差异并考虑到温度是影响油特性的重要因素,设计了直筒一体化传感器和MSP430最小系统,开发了一种能够快速检测生物燃油混合比和鉴别出地沟油的仪器。该仪器具有低功耗、检测结果可靠、便携式和显示直观等优点。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
该项目——声控舞蹈机器人,是仿照人体结构设计的,具有15个自由度(每条腿含有4个自由度,每条胳膊有3个自由度,头部一个自由度),采用MSP430微控制器作为主控制器,凌阳61单片机作为辅助,实现了在声音指令的控制下,完成一套流畅而优美的太极拳动作、激情而热烈的街舞动作等舞蹈动作。 完整的PCB和程序代码,比赛必备,比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。
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本系统以双H桥降压电路为核心,以MSP430F149单片机控制PWM信号的发生,单片机根据反馈信号对PWM信号做出调整,进行可靠的闭环控制,从而实现稳压输出。 系统主要由主控制器、锂电池电源、Boost升压模块、双H桥降压模块、键盘及显示模块构成。其中Boost电路将锂电池提供的12V升压为24V,为双H桥提供电源。主控制器根据输出端采集的反馈信号调整输出的PWM信号,以控制双H桥的输出达到设定的电压。 通过测试,系统能够正常工作,输出电压3~20V,产生的绝对误差均在0~0.1V范围内,能够达到较高精度。 比赛练习案例,创新创业比赛、青春杯、挑战杯、互联网+比赛赛参考,报告模板,技术模仿。适用于教学案例、毕业设计、电子设计比赛、出书项目实例,实际设计、个人DIY参考。