上一篇文章总结了有关公共帐户中电子竞赛的文章。尚未看过的朋友可以去观看。
它们都是精华。建议您仔细阅读以下内容:2020年大学生电子设计竞赛再次回到该主题(在此内部链接中总结)。
许多学生无法返回学校实验室并且缺少许多设备,例如示波器,万用表,直流电源等。一些基本组件最好直接从某种宝藏中购买。
不难得出结论,从事硬件的学生太悲惨了。与从事硬件的学生相比,从事软件的学生可以准备更多的东西。
软件学生可以在家中选择MCU模型参加比赛,并为预程序做一些准备。关于单片机的型号,我仍然必须遵循我的个人习惯或以前使用过的胶片。
我推荐了STM32和STM32这两种型号。和TIVA C. STM32对您来说更熟悉,因此在此我不再赘述。
对于STM32,为什么选择TIVA C?参加2019年全国比赛的朋友可能知道存在必须使用TI处理器的问题。这为我们敲响了警钟。
您必须知道,以前的全国性竞争问题基本上没有限制处理器型号(某些公开问题除外),但是在TI接手之后,它实际上发挥了作用。因此,在准备比赛时,可以使用您熟悉并习惯的MCU。
但是在将来,您必须准备TI处理器。因此,有一些事情要做。
关于tiva c,选择了ARM Cortex-M4F内核,与stm32相似。熟悉stm32开发的学生可以使过渡更好。
有什么准备?基本外设开发过程:GPIO,计时器,PWM,外部中断配置,串行通信,ADC,I2C,SPI配置等。除了熟悉处理器的内部开发之外,您还可以准备其他一些程序:菜单显示+选择函数在问题中,我们可以看到得分点是逐点给出的,即,点是由点给出的,而按功能是给定点。
例如,基本部分有3个要求:A,B和C函数。您需要一个逐个特征的选择并将其显示给评委。
如果没有菜单显示所选功能,您如何知道选择了哪个功能?一般来说,两级或三级菜单就足够了。建议选择4或6个按钮。
当然,前提是需要点亮OLED或LCD屏幕。新的MCU也要花费很多时间。
那做硬件的朋友呢?您可以使用计算机进行仿真,如果有条件,您可以购买电烙铁和一些基本组件,包括运算放大器。仪器仪表:小信号放大,滤波器,程控放大,频率相位测量,锁相频率合成,峰值检测测量,功率放大,A / D,D / A,FFT,FIR,IIR。
通信:振荡,混合,调制和解调(AM,FM,PSK),锁相频率合成,扩频解扩,阻抗匹配,谐振功率放大。电源:DC-DC转换,PWM技术,DC-AC正弦脉宽调制(SPWM)并网MPPT,AC_AC,D类功率放大器。
实际上,在家里,在更舒适的环境中,仍然很难进行某些系统设计,并且总会受到干扰,但是您也可以使用零散的时间来减少累积时间。再说几句话:关于比赛的胜利,它可以证明您全心全意地做着事并获得了认可。
如果您赢了,有些学校可以为研究增加额外的学分,而有些学校则有丰厚的奖金。这些当然很棒。
但是,您赢了奖吗?对我来说,我更珍惜的是您是否真的在所有事情或项目上花费了全部时间并投入了全部精力?在那些真正喜欢参加比赛并全心投入的学生中,许多人在随后的科学研究和工作生涯中比其他人更有可能取得更大的成就。竞争只是一种手段,而不是最终目标。
通过竞赛,您将学习完整的项目流程,体验团队合作并解决棘手的问题,并激发对未来进一步研究的兴趣。这也是参加电动比赛为您带来的最大财富,即使您不赢钱,也将终身受益。
而且,知识实际上可以被转移。通过参加那些比赛锻炼的自学能力可以使您在遇到陌生的国际剑联时快速学习并成长。
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