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毕业设计实践实例分析

分类:其他文章浏览:160发表时间:2023-02-08 10:33:09

本文以“毕业设计实践实例分析”为核心内容,介绍了有关 的毕业设计应用实例,具体介绍了 的基本原理、技术要素及其应用实例。

1. 什么是 ?


毕业设计实践实例分析

是一种表面触摸传感器,由一个或多个电容构成,可以检测触摸表面的密度改变。触摸屏的主要原理是利用双极电容原理,当靠近触摸板上的电容发生改变时,就会通过电容器的改变来检测出触摸力的变化,并转化为电信号发送出去。

2. 的基本原理

的主要原理是电容变化,即在触控表面上放置一对或多对电容器,当触控表面发生密度变化时,可以检测到电容器的改变。其原理是,当人用手按压或触摸表面时,会产生一个有触控表面膜层外部因素的环境电容的变化,从而产生一定的电压变化,并在MCU中进行处理。

3. 的技术要素

(1) 材料要求 要求具有导电性好,可抗非理性强度高,电气绝缘性能高,同时耐腐蚀,击除耐磨性等特性的材料。

(2) 设计要素 由多个按键,信号处理模块,控制电路,探测电路和编码器等构成。它涉及到结构设计,电路设计,电路调试,程序设计等内容,重点是将多个信号转换成可以供计算机处理的信号,再经过计算机处理后实现功能。

4. 的毕业设计

的毕业设计应用实例是现代社会的发展趋势,有许多应用。比如,在机器人、工业自动化、智能家居等领域中, 可以增加操作度以及增强系统安全性。此外,它也可以在汽车车载电子、多媒体应用等行业中得到广泛应用。


毕业设计实践实例分析

5. 设计要求

(1) 结构设计 需要考虑外壳设计,信号输入、探测和处理这些基本功能要求,以保证设备使用的稳定性和高效率,此外,还需要考虑外壳外形的设计,其中要包括可靠性,耐用性和故障排除的实用性。

(2) 电路设计电路设计是 毕业设计中必不可少的部分,它涉及到信号驱动,模数转换,比较器设计等内容, 电路设计要求性能稳定,对抗干扰性能强,避免出现过载,防止抗衡的误差,使信号在设定的范围内得到有效的处理。

6. 的应用实例

广泛应用于机器人、工业自动化、智能家居、汽车车载电子、多媒体应用等。比如汽车车载电子,可以用 控制车辆的状态,实现功能更加智能化,使司机更安全驾驶。此外,在智能家居中, 可以实现智能操控,比如控制电视电源、照明等,避免人们走到远处开关等情况发生。

7. 技术优势

(1) 低耗能 电路具有低耗能特性,使设备有效避免过热而降低了系统运行成本,同时也提升了设备的可靠性;

(2) 响应速度快 的响应速度可达0.05毫秒, 的低延迟响应时间可以满足各种应用的要求;

(3) 性强 可以极大的减少系统的出错概率,实现控制,解决传统开关存在的“机械反馈不及时”的问题;

(4) 抗污性强 ,特别是薄膜印刷电容式 ,具有较强的抗污抗灰尘性使其在高温等复杂环境下运行几乎不受影响。

8. 实现流程

(1) 设计实现首先需要设计 的电路,需要先确定好按键的位置,然后设计一个双极电容原理的信号探测控制电路,实现电容编码把轻触信号传感、处理和转换成可供计算机处理的信息;

(2) 元器件组装组装 电路,并连接计算机和操作程序;

(3) 调试根据电路原理,分析电路特性,控制输出,调试精度,选择控制电路组件进行调试;

(4) 程序设计采用程序直接的方式,为不同的应用模式设置控制信号,无需多余的硬件即可实


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