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最新全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽手寫繪圖板(存儲版)

2025-07-26 13:31上一頁面

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【正文】 361763P630209941263361763P73020603775373717P83020633754362618P96001203136462525P100408001027112128P1160047262261010P12040987947211229 測試分析與結(jié)論根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),手寫繪制板工作正常,LCD顯示正確,測試的電流小于50mA,分辨率為1mm,誤差小于5mm,由此可以得出以下結(jié)論:硬件電路設(shè)計正確,能夠完成課題設(shè)計的要求??刂乒軈?shù)設(shè)置如圖 61所示:驅(qū)動管參數(shù)設(shè)置如圖 62所示:圖 01控制管參數(shù)設(shè)置圖 02驅(qū)動管參數(shù)設(shè)置帶濾波器的仿真電路圖如圖 63所示。2合理選擇器件的電壓,采用單一電源供電,經(jīng)過電壓轉(zhuǎn)換后向各個模塊輸送電壓??傮w框圖如圖 51所示:圖 01總體框圖 電壓轉(zhuǎn)換電路設(shè)計系統(tǒng)由三端穩(wěn)壓電源輸入12v電壓,電壓轉(zhuǎn)換電路如圖 52所示:圖 02電壓轉(zhuǎn)換電路電壓轉(zhuǎn)換流程圖如圖 53所示:圖 03電壓轉(zhuǎn)換流程圖 恒流源電路設(shè)計恒流源模塊主要由三端可調(diào)正穩(wěn)壓器LM317及MOS管等低功耗器件構(gòu)成。 //t軸中心值 實際測試值 理論上為 (maxmin)/2int s_axis。 //high: B區(qū) 40=80/2 A區(qū):20=40/2 int s_base。非直角坐標(biāo)系(st)的4象限如圖 42所示:圖 02非直角坐標(biāo)系(st)的4象限圖 03坐標(biāo)轉(zhuǎn)換坐標(biāo)轉(zhuǎn)換公式:坐標(biāo)轉(zhuǎn)換如圖 03所示:由Q1(s1,t1)求P1(x1,y1):x=(t+s)/(2*cosθ)。對R4,R5 和 R6 的選擇應(yīng)盡可能匹配.(2)要注意在電路中增加各種抗干擾措施,比如在電源的引入端增加電源退耦電容,在信號輸入端增加 RC 低通濾波或在運放 A1,A2 的反饋回路增加高頻消噪電容,在 PCB 設(shè)計中精心布局合理布線,正確處理 地線等,以提高電路的抗干擾能力,最大限度地發(fā)揮電路的性能 坐標(biāo)點測量計算對手寫板進行測試時,為了確定A區(qū)與B區(qū)的范圍提高測量精度,我們需要通過建立數(shù)學(xué)模型來進行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、點位校正。場效應(yīng)器件憑借其低功耗、性能穩(wěn)定、抗輻射能力強等優(yōu)勢在集成電路中應(yīng)用廣泛,集成運放穩(wěn)定性好、恒流性能高。根據(jù)設(shè)計任務(wù),設(shè)計的控制時序如圖 41所示。方案三:” TFT LCD ILI9325模塊。由于液晶顯示器每一個點在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點。INA128是低功耗、高精度的儀表放大器。綜上所述,我們決定選用最優(yōu)化的設(shè)計方案三。其基本電路與晶體管恒流源類似。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng) 可編程Flash,使得AT89S52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。(3)低功耗設(shè)計。(2)能正確顯示觸點位于縱坐標(biāo)左右位置。恒流源模塊提供兩路驅(qū)動電流,由ARM微控制器交叉控制對角兩路電流,手寫筆的電壓信號經(jīng)儀表放大器放大,AD采樣,由ARM控制坐標(biāo)轉(zhuǎn)換算法,將繪圖板電壓的物理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為顯示器的邏輯坐標(biāo)。關(guān)鍵詞:手寫繪圖板,坐標(biāo)轉(zhuǎn)換算法,微控制器目錄1 任務(wù)與要求 1 任務(wù) 1 設(shè)計要求 1 基本要求: 1 發(fā)揮部分: 12 系統(tǒng)方案 2 控制模塊比較與選擇 2 恒流源模塊比較與選擇 2 放大模塊比較與選擇 3 液晶顯示模塊比較與選擇 33 系統(tǒng)理論分析與計算 3 控制時序分析 3 恒流源設(shè)計分析 4 放大電路設(shè)計分析 4 設(shè)計要點 4 坐標(biāo)點測量計算 4 坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換數(shù)學(xué)模型的建立 5 測量值到估算值的轉(zhuǎn)換 64 電路與程序設(shè)計 7 總體設(shè)計 7 電壓轉(zhuǎn)換電路設(shè)計 8 恒流源電路設(shè)計 8 放大電路設(shè)計 9 低功耗設(shè)計 9 程序的設(shè)計 9
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