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电子竞技赛题目-电子竞赛题目2020

2026-03-10

我帮你找到了2020年TI杯全国大学生电子设计竞赛的完整赛题列表。这些题目涵盖了从无线传感、电源设计到自动控制等多个电子工程领域。

以下是2020年的所有正式赛题,你可以参考:

| 赛题编号 | 题目名称 |

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  • | A题 | 无线运动传感器节点设计 |

    | B题 | 单相在线式不间断电源 |

    | C题 | 坡道行驶电动小车 |

    | D题 | 绕障飞行器 |

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    | E题 | 放大器非线性失真研究装置 |

    | F题 | 简易无接触温度测量与身份识别装置 |

    | G题 | 非接触物体尺寸形态测量 |

    从E题看解题思路

    为了让你对这些题目的深度和实现方式有更具体的了解,我以E题《放大器非线性失真研究装置》 为例,梳理一下它的核心要求和实现方案。

    * 系统总体架构

    该装置以STM32单片机作为主控制器,配合人机交互串口屏、继电器控制的失真电路以及基于FPGA的频谱分析模块,构成了一个完整的测试系统。

    * 关键硬件电路设计

    为了实现题目要求,硬件电路通常采用多级结构:

  • 放大电路:采用两级放大电路(第一级增益约60倍,第二级增益约6倍)来满足总电压增益大于100的要求。
  • 失真产生机制:通过继电器切换电路中的特定电阻,巧妙地改变电路的静态工作点或反馈路径,从而产生以下几种典型的失真:
  • 1. 交越失真:通过短路功放级三极管的偏置电压,使晶体管在过零区截止。

    2. 双向失真:通过增大前级放大倍数,导致输入信号幅度过大,同时进入饱和区与截止区。

    3. 顶部失真与底部失真:通过改变偏置电阻的分压,故意设置不合适的静态工作点,分别导致饱和失真(顶部削波)和截止失真(底部削波)。

    * 信号分析与处理

  • FFT运算:由于STM32的运算能力和ADC精度有限,系统中使用了FPGA(Spartan6芯片)来进行高速AD采样和快速傅里叶变换,以分析信号的频谱成分。
  • 总谐波失真(THD)计算:MCU从FPGA获取频域数据后,计算总谐波失真,并对多次测量的THD值进行平滑处理以得到稳定结果。
  • 如何获取更多信息

  • 寻找真题资料:一些赛题分享页面(如)有时会提供网盘链接以获取更详细的赛题说明,你在备赛时可以多加留意这类资源。
  • 深入理解题目:多看一些参赛者的技术复盘博客(如),能帮你了解题目背后的技术重点、难点以及常见的“坑”,这对于备赛非常有帮助。
  • 希望这些信息能帮助你备赛。如果你对其中某一个具体赛题的技术细节特别感兴趣,我可以帮你继续查找更深入的解析资料。

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