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张小哥 发布

2019年F题:纸张计数显示装置复现

 
设计简介

2019年F题:纸张计数显示装置复现   2019国家一等奖

队伍名称:艺嘉敬

队伍成员:李郜敬、李飞扬、张嘉明

指导老师:实验中心

参赛题目: 纸张计数显示装置

一、任务

设计并制作纸张计数显示装置,其组成如图 1 所示。两块平行极板(极板 A、极板 B)分别通过导线 a 和导线 b 连接到测量显示电路,装置可测量并显示置于极板 A 与极板 B 之间的纸张数量。

二、要求

1.基本要求

(1) 极板 A 和极板 B 上的金属电极部分均为边长 50mm±1 mm 的正方形,导线 a 和导线 b 长度均为 500mm±5mm。测量显示电路应具有“自校准”功能,即正式测试前,对置于两极板间不同张数的纸张进行测量,以获取测量校准信息。

(2) 测量显示电路可自检并报告极板 A 和极板 B 电极之间是否短路。

(3) 测量置于两极板之间 1~10 张不等的给定纸张数。每次在极板间放入被测纸张并固定后,一键启动测量,显示被测纸张数并发出一声蜂鸣。每次测量从按下同一测量启动键到发出蜂鸣的时间不得超过 5 秒钟,在此期间对测量装置不得有任何人工干预。

2.发挥部分

(1) 极板、导线均不变,测量置于两极板之间 15~30 张不等的给定纸张数。对测量启动键、显示蜂鸣、测量时间、不得人工干预等有关要求同“基本要求(3)”。

(2) 极板、导线均不变,测量置于两极板之间 30 张以上的给定纸张数。对测量启动键、显示蜂鸣、测量时间、不得人工干预等有关要求同“基本要求(3)”。

(3) 其他。

三、说明

(1) 被测纸张一律为 70g 规格的 A4 复印纸,极板 A、B 电极接触被测纸张的具体位置不限。测试时使用测试现场提供的同规格纸张。

(2) 极板 A、B 可用金属板材制作,也可用双面覆铜板(简称双面板)制作。双面板的一面加工出边长 50mm±1mm 的正方形覆铜电极板,另一面允许有用于焊接导线 a、b 的过孔焊盘与引线、不允许有覆铜面网。禁止用多层板制作极板。

(3) 极板 A、B 与导线 a、b(信号线)必须为二线制平行极板结构,每块极板的电极只能连接一根信号线;导线 a、b 的线缆类型与排布方式不限。极板、导线不符合上述要求的不予测试。

(4) 参赛者自行设计极板与纸张之间的结构,使两极板能压紧或夹紧被测纸张,该结构不得增加电极板面积;极板 A、B 与导线 a、b 部分不得安装或连接元器件、其他传感器或量器,否则不予测试。

(5) “自校准”应在测试前的作品恢复准备阶段完成,开始测试后不得再进行“自校准”操作。

(6) 每次开始测量只能按同一个启动键(只能按一次),完成测量时发出蜂鸣音并显示锁定的被测纸张数,无法锁定显示纸张数的不得分。

注:本项目只展示了部分电路,完成了题目要求设计的基本要求和发挥要求。


设计思路:本项目采用NE555芯片将电容(两极板夹带纸张是电容结构,夹带不同数量的纸张,相当于介质常数不同,则电容不同)转换成频率信号,通过FPGA进行对频率信号进行精确测量来得到频率信息。通过纸张—电容—频率之间的对应关系,进而得到纸张数量。

原理图分析:本项目主要的电路只有NE555经典的测容电路。原理图如下:

图中J1和J2连接两个不同的电极板,通过切换不同的R4或者R5可以将频率信号进行调节,以方便增加不同纸张的频率间隔。~~~~

image.png


电源电路设计:

image.png


电路图如下图所示:

image.png

机械结构如下图所示:

image.png

调试过程:见视频链接,十分详细!

视频演示:由于视频较大,故上传到了bilibii。

视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1ja411A72y/

源码附件和报告:见工程下载区
参考设计图片
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