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基于STM32F103VET6的信号失真度
测量装置
在当今快速发展的电子技术领域中,信号的准确测量对于许多工业和科研应用来说至关重要。其中,信号失真度是衡量信号质量的重要指标之一,它表示信号在传播或处理过程中偏离其原始形态的程度。本装置以STM32F103VET6微控制器为核心,成功构建了一款性能优异的信号失真度
测量装置
。 STM32F103VET6属于STMicroelectronics公司的STM32系列,是一个性能强大的32位ARM Cortex-M3微控制器。它拥有丰富的外设接口和较高的处理能力,使其成为复杂信号处理任务的理想选择。在本装置中,STM32F103VET6承担了数据采集、数据处理、信号分析和用户交互等多个关键任务。由于其内置的高精度模数转换器(ADC)和出色的数字信号处理能力,STM32F103VET6能够高效准确地测量各种信号的失真度。 信号失真度
测量装置
的主要工作流程是首先通过传感器或其他信号输入接口获取原始信号,然后由STM32F103VET6进行模数转换,转换成数字信号。微控制器中的算法对数字信号进行处理,计算出失真度的数值。失真度的计算涉及多种信号分析技术,比如快速傅里叶变换(FFT),信号的频谱分析等,这些都需要微控制器强大的计算能力来实现。装置还可以通过LCD显示屏或通信接口实时展示测量结果,方便用户读取和进一步分析。 装置的设计考虑到实际应用的需求,不仅要求高精度和高稳定性,还要具备良好的用户体验。因此,它通常会配备各种用户交互功能,比如按键操作、菜单导航、以及多种接口(如USB、串口、以太网等)以便于连接外部设备或网络。这样一来,用户可以通过个人电脑或移动设备远程控制和读取测量数据,实现智能化管理。 此外,信号失真度
测量装置
的软件部分同样至关重要。装置需要一套完整的软件系统,来协调硬件的工作,完成信号的采集、处理和显示。这包括但不限于初始化硬件模块、设定采样频率、进行信号分析和误差校正算法等。软件系统的开发需要结合STM32F103VET6的特点,充分利用其丰富的外设资源和强大的处理能力。 装置的设计还应注重功耗控制、抗干扰能力和稳定性。由于信号失真度的测量往往需要在复杂的工业环境中进行,因此,硬件设计应考虑电磁兼容性,尽可能减少外界噪声的干扰。同时,为了适应长期运行的需求,装置的功耗应当尽可能低,并保证长时间的稳定工作。 基于STM32F103VET6的信号失真度
测量装置
是一款集高精度测量、快速处理、稳定运行和易用性于一体的智能测量设备。它不仅能够广泛应用于电子设备的调试、生产和质检,也可以服务于音频设备的音质分析、通信信号的测试,以及其他对信号质量有严格要求的领域。通过精心设计和严格的测试,本装置能够满足日益增长的工业和科研测量需求,为信号质量评估提供强有力的技术支持。
2025-05-19 11:02:55
42.13MB
STM32
1
信号失真度
测量装置
(A题).pdf
"信号失真度
测量装置
(A题)" 本文将对信号失真度
测量装置
的设计和实现进行详细的解释和分析。该装置旨在测量来自函数/任意波形发生器的周期信号的总谐波失真(THD),并将测量结果显示在手机上。 一、基本要求 信号失真度
测量装置
的基本要求包括: 1. 输入信号的峰峰值电压范围:300mV~600mV。 2. 输入信号基频:1kHz。 3. 输入信号失真度范围:5% ~ 50%。 4. 要求对输入信号失真度测量误差绝对值xoTHD -THD≤5%,xTHD 和oTHD 分别为失真度的测量值与标称值。 5. 显示失真度测量值xTHD。 6. 失真度测量与显示用时不超过 10 秒。 二、发挥部分 信号失真度
测量装置
的发挥部分包括: 1. 输入信号的峰峰值电压范围:30mV ~ 600mV。 2. 输入信号基频范围:1kHz ~100kHz。 3. 测量并显示输入信号失真度xTHD 值,要求xoTHD -THD≤3%。 4. 测量并显示输入信号的一个周期波形。 5. 显示输入信号基波与谐波的归一化幅值,只显示到 5 次谐波。 6. 在手机上显示
测量装置
测得并显示的输入信号xTHD 值、一个周期波形、基波与谐波的归一化幅值。 三、说明 信号失真度
测量装置
的说明包括: 1. 本题用于信号失真度测量的主控制器和数据采集器必须使用 TI 公司的 MCU 及其片内 ADC,不得使用其他片外 ADC 和数据采集模块(卡)成品。 2. 关于 THD 的说明:当放大器输入为正弦信号时,放大器的非线性失真表现为输出信号中出现谐波分量,即出现谐波失真,通常用“总谐波失真 THD(total harmonic distortion)”定量分析放大器的非线性失真程度。 3. 本题信号失真度测量采用近似方式,测量和分析输入信号谐波成分时,限定只处理到5次谐波。 4. 基波与谐波的归一化幅值:当输入信号的基波幅值为m1U,各次谐波幅值分别为m2U、m3U…,基波与谐波的归一化幅值为:m2m1UU、m3m1UU…. 四、评分标准 信号失真度
测量装置
的评分标准包括: 1. 设计报告:系统方案比较与选择,方案描述。 2. 理论分析与计算:测量原理分析计算,误差分析。 3. 电路与程序设计:电路设计,程序设计。 4. 测试方案与测试结果:测试方案,测试结果完整性,测试结果分。 信号失真度
测量装置
的设计和实现需要满足基本要求和发挥部分的条件,同时需要遵守评分标准的要求。
2025-05-15 16:49:06
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电子设计竞赛
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无线通信信号分析与
测量装置
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2023-04-13 20:33:34
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信号
分析
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转台工作面角位置
测量装置
误差分析与补偿.pdf
转台工作面角位置
测量装置
误差分析与补偿.pdf,针对特定转台轴端角位置检测误差不能反映实际产品工作面空间角位置的问题,介绍了一种以圆光栅和水平电容传感器作为测角元件的转台工作面空间角位置定位
测量装置
。以提高空间测角精度为目的,重点对装置各项误差因素进行归类分析。除光栅和传感器分别存在的分系统测角误差外,
测量装置
还存在转轴与测量基面不平行、传感器敏感轴与测量基面不平行等误差项。为修正测角系统误差,根据圆光栅旋转面、传感器敏感轴、转轴轴系、测量基面的空间几何关系建立数学模型,分析系统误差影响因素。最后利用分度误差在0.3 ″高精度转台对校准装置进行标定,并利用径向基函数(RBF)神经网络建立误差补偿模型,对系统测角精度进行修正,使系统最大误差值由13.75 ″下降至2.9 ″,满足了3 ″以内的测角精度需求。
2023-03-07 14:53:21
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基于微型霍普金森杆技术实现高g值加速度冲击传感器
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2021电赛A题_信号失真度
测量装置
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摘要本系统选用 TI 公司生产的 MSP432P401R 芯片作为主控芯片,设计了主要包含信号预处理电路、供电电路和蓝牙模块的信号失真度
测量装置
。信号预处理电路
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一种LED光强分布
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的设计及Matlab拟合 (2012年)
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测量装置
.通过该装置对多种不同参数,不同发光颜色的发光二极管进行测量,并基于Matlab对测量结果高次拟合,模拟了多组发光二极管的光强分布曲线,结果较为准确.该装置成本低,体积小,环境适应性强,测量过程简单,具有广阔的发展前景.
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