大连理工大学电子与信息工程学院创新实验项目汇总
电路实验室
![电路实验室](https://img.taocdn.com/s3/m/2a0983f7ba0d4a7302763ae2.png)
电路实验室
概况
大连理工大学电子与信息工程学院电工电子实验中心电路原理实验室创建于50年代,实验室现有400余套设备,面向自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机、电子信息工程英语强化、电气工程及其自动化、电子信息工程辅修、创新院本科生开设实验课。
电创新实践班本科生开设实验课。
教学环境
实验房间80平方米/间2间
KHDL-1型电路原理实验箱70台
SX2172交流毫伏表70台
YB4320G示波器70台
SG1005p数字合成信号发生器70台
MF47万用电表70台
ZX21型直流多值电阻器70台
开设课程
*《电路实验》
1学分24学时必修
*《计算机电子仿真综合实验》
1学分24学时任选
教学方法
采取开放式教学,验证性试验和设计式试验相综合,学生自
由选择上课时间或者实验内容,每人一组进行试验。
大连理工大学高频电子线路实验报告.
![大连理工大学高频电子线路实验报告.](https://img.taocdn.com/s3/m/02673cacfd0a79563c1e72b9.png)
大连理工大学本科实验报告课程名称:高频电子线路实验学院(系):电信学部专业:电子信息工程班级:电子1301学号:*********学生姓名:***年月日大连理工大学实验报告学院(系):信息与通信工程学院专业:电子信息工程班级:电子1301姓名:陈冠谋学号:201383022 组:实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:高频小信号调谐放大器一、实验目的和要求实验目的:1. 学习高频小信号谐振放大器的工程设计方法,比较工程应用与理论实际的区别2. 掌握谐振回路的调谐方法(改变可变电容、中周等参数),掌握放大器某些技术指标的测试方法(熟练使用实验仪器)3. 了解部分接入电路的形式与作用4. 掌握调谐放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算5. 掌握信号源内阻及负载对调谐回路Q 值的影响6. 掌握高频小信号放大器动态范围的测试方法实验要求:1. 工作频率f=16.455MHz2. 输入信号Vi≤200μV(为便于示波器观察,调试时输入电压可用10mV)3. 1KΩ负载时,谐振点的电压放大倍数A_v0≥20dB,不超过35dB4. 1KΩ负载时,同频带B_W≈1MHz5. 1KΩ负载时,矩形系数K_r0.1<106. 电源电压Vcc=12V7. 放大器工作点连续可调(工作电流I_EQ=1~8mA)二、实验内容和原理图 1-1 高频小信号谐振放大器1. 部分接入原因:①晶体管的输入阻抗和输出阻抗中的电阻部分都较小,若直接接入负载谐振回路,会降低谐振回路的Q 值;②晶体管工作时会受温度等影响,参数不稳定,且有分布电容、寄生电容,并存在密勒效应(反相放大电路中,输入与输出之间的分布电容或寄生电容由于放大器的放大作用,等效到输入端),会改变谐振频率(因为等效容值变化且不稳定)。
原理:①采用晶体管到谐振电路的部分接入,晶体管集电极通过P1=N1/N的线圈部分接入谐振电路。
一方面,晶体管输出电阻等效到谐振回路P1=N1N(增为1P12倍),另一方面,晶体管输出电容、寄生电容、分布电容等效到谐振回路C′=(N1N)2C0。
大连理工模电实验报告
![大连理工模电实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/7655a9c4250c844769eae009581b6bd97f19bc19.png)
大连理工模电实验报告模电实验报告实验报告课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:孙晖成绩:__________________ 实验名称:三极管共射放大电路的研究实验类型:电子技术设计性实验同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1. 学习共射放大电路的设计方法与调试技术;2. 掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;3. 学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法;4. 了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压的测量方法;5. 进一步熟悉示波器、函数信号发生器的使用。
二、实验内容和原理1. 静态工作点的调整与测量2. 测量电压放大倍数3. 测量最大不失真输出电压4. 测量输入电阻5. 测量输出电阻6. 测量上限频率和下限频率7. 研究静态工作点对输出波形的影响三、主要仪器设备示波器、信号发生器、万用表、共射电路实验板四、操作方法和实验步骤1. 静态工作点的测量和调试(1)按所设计的放大器的元件连接电路,根据电路原理图仔细检查电路的完整性。
(2)开启直流稳压电源,用万用表检测15V工作电压,确认后,关闭电源。
(3)将放大器电路板的工作电源端与15V直流稳压电源接通。
然后,开启电源。
此时,放大器处于工作状态。
(4)调节偏置电位器,使放大电路的静态工作点满足设计要求ICQ=6mA。
为方便起见,测量ICQ时,一般采用测量电阻R两端的压降V,然后根据I =V/R计算出I。
CCRCRCCQCQ(5)测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,并将测量值、仿真值、理论估算值记录在下表中进行比较。
2. 测量电压放大倍数(1)从函数信号发生器输出1kHz的正弦波,加到电路板上的Us端。
大连理工大学科技成果——集成电路设计
![大连理工大学科技成果——集成电路设计](https://img.taocdn.com/s3/m/4c1e67753186bceb18e8bb7a.png)
大连理工大学科技成果——集成电路设计一、项目简介:设计平台:双核PC 机,Linux 操作系统,Mentor 公司全线集成电路开发工具。
流片:多晶圆项目。
部分芯片设计展示:集成气压传感器芯片:在同一芯片上集成了气压传感器阵列、信号检测电路、温度补偿电路、AD 转换电路、数字接口电路,输入电压5VDC ,输出数字信号;气压检测范围:0.1Pa 至1标准大气压。
0200004000060000800001000003200340036003800400042004400t h e o u t p u t v o l t a g e (m V )gas pressure(Pa) gas pressure risegas pressure dropthe ambient temperature is 30.3℃the bias current is 3.85mAPWM 升压变换器:一款电流型PWM 电源管理芯片。
输入电压范围3~5V ,输出电压稳定在5V ,工作频率170KHz ,典型系统效率大于90%,输出纹波电压小于1%。
稳压器芯片:一款低压差线性稳压芯片,输入电压3.5V -6.5V 时,输出电压稳定在3.3V。
最小压差仅200mV,最高负载电流150mA,输出电压精度±1%。
二、应用范围:低频信号采集、通用运算放大器、模数转换、电源管理芯片。
三、知识产权情况:DUT0726,中国集成电路布图设计专有权,BS.07500252.3;DUT0723,中国集成电路布图设计专有权,BS.07500253.1。
四、规模与投资:产业化程度:实验室阶段五、提供技术的程度和合作方式提供相关的技术图纸,指导生产过程,并负责最终的调试和性能评定,培训售后服务人员。
合作方负责加工和销售环节,利润协商分配。
自动控制原理实验报告
![自动控制原理实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/988dc49ef121dd36a32d82cf.png)
大连理工大学本科实验报告课程名称:自动控制原理实验A 学部:电子信息与电气工程专业:自动化辅修班级:学号:学生姓名:2017年 3 月9 日实验项目列表大连理工大学实验预习报告学院(系):专业:班级:姓名:学号:组:___ 实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:典型线性环节的模拟一、实验目的和要求二、实验原理和内容三、实验步骤1.比例环节模拟电路图及参数计算方法2.积分环节模拟电路图及参数计算方法3.比例积分环节模拟电路图及参数计算方法4.比例微分环节模拟电路图及参数计算方法5.微分环节的模拟电路图及参数计算方法6.比例积分微分环节模拟电路图及参数计算方法7.一阶惯性环节模拟电路图及参数计算方法四、实验数据记录表格1.比例环节2.积分环节3.比例积分环节4.比例微分环节5.比例微分积分环节6.一阶惯性环节大连理工大学实验报告学院(系):专业:班级:姓名:学号:组:___ 实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:典型线性环节的模拟一、实验目的和要求见预习报告二、实验原理和内容见预习报告三、主要仪器设备四、实验步骤与操作方法五、实验数据记录和处理1.比例环节的阶跃响应曲线2.积分环节的阶跃响应曲线3.比例积分环节的阶跃响应曲线4.比例微分环节的阶跃响应曲线5.微分环节的阶跃响应曲线6.比例积分微分环节的阶跃响应曲线7.惯性环节的阶跃响应曲线六、实验结果与分析七.思考题八、讨论、建议、质疑大连理工大学实验预习报告学院(系):专业:班级:姓名:学号:组:___实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:二阶系统的阶跃响应一、实验目的和要求二、实验原理和内容画出二阶系统的模拟电路图,如何通过改变电路中的阻、容值来改变二阶系统的参数?三、实验步骤1.在学习机上模拟二阶系统,仔细连线,不要发生错误2.取二阶系统的阻尼比ζ=0.2,时间常数T=0.47秒,求二阶系统的单位阶跃响应3.取二阶系统的阻尼比ζ=0.2,时间常数T=1.47秒,求二阶系统的单位阶跃响应4.取二阶系统的阻尼比ζ=0.2,时间常数T=1.0秒,求二阶系统的单位阶跃响应5.取二阶系统的阻尼比ζ=0.4,时间常数T=1.0秒,求二阶系统的单位阶跃响应6.取二阶系统的阻尼比ζ=0.7,时间常数T=1.0,求二阶系统的单位阶跃响应7.取二阶系统的阻尼比ζ=1,时间常数T=1.0,求二阶系统的单位阶跃响应四、实验数据记录大连理工大学实验报告学院(系):专业:班级:姓名:学号:组:___ 实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:二阶系统的阶跃响应一、实验目的和要求见预习报告二、实验原理和内容见预习报告三、主要仪器设备四、实验步骤与操作方法五、实验数据记录和处理标示出每条曲线的峰值、峰值时间、调整时间,计算最大超调量。
大连理工大学电路计算机辅助分析实验报告
![大连理工大学电路计算机辅助分析实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/871fc80810a6f524cdbf8503.png)
图 1.1 广义支路示意图
1 1 0 0 0 −1 = A 0 −1 1 0 1 0 0 0 0 −1 −1 1 利用 Matlab 分别求出支路导纳矩阵、支路源电压向量和支路源电流向量,计算结
果如下: 节点电压: Un = [9.6398 1.5301 -14.0771 0]-1
- II -
大连理工大学电路计算机辅助分析实验报告
2. 故障三相电路的仿真 ......................................................................................... 22 二、个人体会和总结 ...................................................................................................... 26 仿真 6 线性电路暂态响应的 Multisim 辅助分析 ........................................................ 27 一、题目及解答 .............................................................................................................. 27 1. 自行设计电路,使下图满足积分条件,观察输入输出电压 ......................... 27 2. 负载减小一半观察输出波形 ............................................................................. 28 3. 设计有源的积分电路,开关断开的时候观察输出的波形 ............................. 28 4. 负载变为原来的一半,观察输出的波形 ......................................................... 29 5. 开关闭合,在观察输出波形 ............................................................................. 30 二、个人体会和总结 ...................................................................................................... 31 结 致 论 .......................................................................................................................... 32 谢 .......................................................................................................................... 33
大连理工-高频电子线路实验报告汇总
![大连理工-高频电子线路实验报告汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/f6003340a98271fe910ef936.png)
大连理工大学实验报告学院(系):信息与通信工程学院专业:电子信息工程班级:电子1302 姓名:赵紫璇学号:201302003 组:实验时间:实验室:实验台:指导教师签字:成绩:高频小信号调谐放大器一、实验目的和要求1. 掌握调谐放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。
2. 掌握信号源内阻及负载对调谐回路Q 值的影响。
3. 掌握高频小信号放大器动态范围的测试方法。
4. 学习高频小信号谐振放大器的工程设计方法。
5. 掌握谐振回路的调谐方法,掌握放大器某些技术指标的测试方法。
6. 学会通过实验对电路性能进行研究。
二、实验原理和内容1. 工作频率f=16.455MHz2. 输入信号Vi≤200μV(为便于示波器观察,调试时输入电压可用10mV)3. 1KΩ负载时,谐振点的电压放大倍数A v0≥20dB,不超过35dB4. 1KΩ负载时,通频带B W≈1MHz5. 1KΩ负载时,矩形系数K r0.1<106. 电源电压Vcc=12V7. 放大器工作点连续可调(工作电流I EQ=1~8mA)三、主要仪器设备直流稳压电源 1 台高频信号发生器(具备频率计功能) 1 台示波器 1 台频率特性测试仪 1 台四、调试正确的图纸参数:五、 实验数据记录和处理图1.1 扫频仪结果图1.2 示波器结果 实验数据: f 0=15.21MHZ A v0=23.89dB Q=27.51BW=552.17KHZ 2△f 0.1=5.30MHZ K 0.1≈9.6实验数据: V in =28.28mV V out =300mV此时V b =5.485V U be =0.596V六、实验结果与分析1.根据实验数据可知,实验结果基本满足实验要求,经调试找到最适工作点为V b= 5.485V,U be=0.596V。
虽然带宽略窄,但是作为接收机的第一级,带宽对小信号功率放大器的影响不是很大,故忽略影响。
2.放大器工作点的变化对放大器的谐振频率和电压增益的影响:放大器基极工作电压增大,则电流IE增大,电压增益越大,输出信号造成失真,基极工作电压过小则会造成放大器工作不正常,对谐振频率影响较小,中周电感对谐振频率影响较大。
创新项目应用案例集锦
![创新项目应用案例集锦](https://img.taocdn.com/s3/m/4f8071e8998fcc22bcd10da1.png)
– LabVIEW的人机交互界面设计
• Pioneer Research Project
– 更多本科生参与到LabVIEW相关的 课题项目中
8
暨南大学电子工程系 —生物医电
• 呼吸信号检测与电磁刺激 信号发生系统
– 由呼吸传感器、信号放大器、 数据采集卡、电磁信号发生 器等组成
– 自动检测吸气,呼气的瞬时 时间,实时控制并输出电磁 脉冲信号,刺激人体的胸隔 肌,控制呼吸的节奏
——上海交通大学风电研究中心&上海电气
应用:
通过CompactRIO平台构建1.25MW风电机组的主控制 器,主要实现对I/O端口的数据采集,对风机运 行的控制,用户人机界面功能,以及通信和数据 交互
挑战:
所处的工作环境极为恶劣:控制器置于机舱中,距 离塔底的距离有近百米,机舱内的振动和冲击都 较强,同时控制器工作的环境温度随季节的不同 变化较大
机械本体
工控机系统
四轴运动控制卡
数据采集卡
X轴步腰伺进R服电轴电机步机 进Y电轴大机伺臂服伺电服电机机 小臂伺服电机
驱动驱器动器驱动器 驱动驱器动器
驱动器
驱动部分
手腕电机 驱动器
腰转 电机
M
大臂 电机
M
小臂 电机
M
手腕 电机
M
增量编 码器
限位开关 26
中国象棋机器人 ——北京信息科技大学
• 2008年嵌入式竞赛三等奖 • 采用LabVIEW图形化编程语言,
院校创新项目应用案例集锦
远程实验室/生物医电/ 清洁能源/环境监测/混合动力/机器人与
机械臂/智能车/智能维护系统/ 机器状态监测/结构健康监测/管道安防
大连理工大学计算机原理实验综合实验设计报告
![大连理工大学计算机原理实验综合实验设计报告](https://img.taocdn.com/s3/m/d50b95c2a58da0116c174939.png)
出口参数
功能 描述
buf
步进电机驱动
无
步进电机延时
无
数码管延时
无
数码管显示
dir,speed,count, 调节电机方向速度,数码
portcl
管的状态,更新 count
dir,speed,count, 调节电机方向速度,数码
portcl
管的状态,更开始
-5-
IO_0809 equ 220h
ioled
equ 230h
data segment
portcl db 0ch,14h,21h,22h,0ffh
led db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,67h,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h
count db ?
;cs
pop ds
push ds
mov ax,0
mov ds,ax
lea ax,cs:int_proc2
mov si,70h
;IR0 中断类型码 70h
add si,si
add si,si
mov ds:[si],ax
push cs
pop ax
mov ds:[si+2],ax
pop ds
;------------1Hz 分频----------
20
21
PA4 PA5 PA6 PA7 /WR RESET GND D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 VCC PB7 PB6 PB5 PB4
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CLK0 OUT0 GATE0 GND
1
24
2
23
3 8253 22
大连理工大学大学电气信息类专业本科生创新研究项目
![大连理工大学大学电气信息类专业本科生创新研究项目](https://img.taocdn.com/s3/m/7ec07ffdc8d376eeaeaa31f0.png)
申报书
项目名称:
申请人:
所在院系:
指导教师:
申请时间:
项目名称
姓名
院(系)
专业班级学号联系方式申请人参加人
指导教师
姓名
职称
学位
单位
联系方式
项目背景及研究意
义
(同类研究工作国内外研究现状与存在的问题等)
研究内容和拟解决的关键问
题
项目创新之处
预期研究成果
(如鉴定、学术论文、获奖、申请专利、推广应用等)
项目研究计划
(原则上不超过一年半)
拟申请经费及经费详细预算
(如材料费、资料费、版面费、专利费等)
指导
教师
意见
指导教师签字: 年 月 日
所在
院系
意见
负责人签字:(公章) 年 月 日
大连理工大学创新实验班入选学生名单
![大连理工大学创新实验班入选学生名单](https://img.taocdn.com/s3/m/9171dbf8941ea76e58fa048d.png)
61
孔军
男
甘肃
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
62
张涔涔
男
浙江
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
63
胡玉林
男
河南
电气工程与应用电子技术系
电气工程及其自动化
64
于晓东
男
江西
机械工程学院
物流工程
65
周冠澎
男
辽宁
电子与信息工程学院
电子信息工程
66
侯茜
女
陕西
电气工程与应用电子技术系
电气工程及其自动化
74
丁瑞
男
吉林
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
75
孙晶
女
辽宁
电子与信息工程学院
电子信息工程(英强)
76
杨瑞
男
辽宁
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
77
王晓椰
女
辽宁
建筑与艺术学院
建筑学
78
刘野
男
辽宁
电子与信息工程学院
电子信息工程(英强)
79
陈舟叶
女
江苏
经济系
国际经济与贸易(英语强化)
80
李佳宁
男
辽宁
47
肖义
男
辽宁
电子与信息工程学院
电子信息工程(英强)
48
王蕾
女
新疆
化工学院
化学工程与工艺(化学工程)
49
许铭洋
男
山东
土木水利学院
港口航道与海岸工程
50
郭凤鹏
男
辽宁
土木水利学院
实验报告10
![实验报告10](https://img.taocdn.com/s3/m/d6a5ed096c175f0e7cd13745.png)
大连理工大学本科实验报告实验名称:电压驻波比的测量
课程名称:电磁场与微波技术实验
学院(系):电子信息与电气工程学部
专业:电子信息工程
班级:电子1303班
学号:201383097
学生姓名:王英明
同组人:王增峥
完成日期:2016年5月18日
一、实验数据的整理与分析
见数据报告。
二、实验结果的分析
1、简单讨论大、中、小电压驻波比系数测量方法的特点。
小驻波比的测量一般为直接法,但驻波比的最大值与最小值相差不大,为提高精度,应该测多个波腹波节点求驻波比取均值。
中驻波比可直接用直接法测量。
大驻波比用直接测量法会因为波腹波节点电压相差太大,而导致晶体检波器存在不同的检波率。
可用等指示度法测量。
须用高精度的探针
指示装置(如:千分测微计)进行测量读数。
用功率衰减法可适用于任何范围驻波比的测量。
2、实验现象及存在的问题讨论。
短路活塞及开口波导的驻波比与理论值相差较大。
这是因为实际中短路活塞的阻抗难以做到为0,开口波导的阻抗也无法为无穷大。
三、问题与建议、体会
1、开口波导的 ≠∞,为什么?
因为在实际中开口波导也有一定的阻抗而不是无穷大。
2、用功率衰减法测大驻波比时,可否用低频衰减器代替微波衰减器?为
什么?
不能,低频衰减器精度不够高。
大连理工大学数字集成电路实验报告
![大连理工大学数字集成电路实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/caf70001227916888486d742.png)
大连理工大学本科实验报告课程名称:数字集成电路设计学院(系):电子信息与电气工程学部专业:集成电路设计与集成系统班级:学号:学生姓名:2017年05月04日一、实验目的利用Cadence icfb工具对CMOS反相器进行电路设计、仿真。
以及进行数字激励—数模混合仿真。
并对CMOS反相器进行版图设计和版图验证。
二、实验内容1、电路设计、仿真(1)添加单元,完成CMOS反相器电路图的设计。
如下图所示。
图1 CMOS反相器电路图(2)按照步骤Check成功后,生成单元供调用。
生成单元结果如下图所示。
图2 CMOS反相器生成单元图(3)建立测试平台tb—testbench,调入单元,并加入电源、激励,建立仿真环境,开始仿真。
图3 CMOS反相器反正测试电路图图4 CMOS反相器仿真波形图通过仿真波形图可以看到,该电路逻辑符合反相器理论逻辑,电路设计正确。
波形测量,测量延迟时间。
测量结果如下图所示。
图5 波形测量结果图2、版图设计及验证(1)从电路产生版图,利用Cadence icfb工具画出CMOS反相器的版图。
设计版图如下图所示。
图6 CMOS反相器版图(2)版图验证,按照实验步骤进行设置,进行DRC验证,验证结果如下图所示。
通过验证结果可以看到,设计正确。
图7 DRC验证结果(3)Lvs:Layout与schematic的一致性检查,按照实验步骤进行设置,Lvs验证结果如下图所示。
通过验证结果可以看到结果正确。
图8 Lvs验证结果三、实验中遇到的困难以及解决方法在电路设计中,Check后存在错误,经过观察发现,PMOS和NMOS的B极没有正确的接到VDD和GND,通过添加调整后,电路设计正确,通过仿真,测试波形正确。
在版图设计验证时,进行DRC验证,发现存在错误。
错误结果如下图所示。
可以看到错误是contact without metall,通过按照错误提示调整版图,最终版图验证正确。
图9 DRC验证错误结果四、实验体会通过本次实验,学会了利用Cadence icfb工具对CMOS反相器进行电路设计、仿真,并对CMOS反相器进行版图设计和版图验证。
大连理工大学电工电子虚拟仿真实验教学研究与创新实践专刊序
![大连理工大学电工电子虚拟仿真实验教学研究与创新实践专刊序](https://img.taocdn.com/s3/m/9b6f2b7aa76e58fafab003fe.png)
2018年11大连理工大学电工电子虚拟仿真实验教学研究与创新实践专刊序金明录,王开宇(大连理工大学电工电子国家级实验教学示范中心、 国家级虚拟仿真实验教学中心, 辽宁 大连 116024)收稿日期:2017-12-11作者简介:金明录(1958—),男,吉林图们人,博士,教授,国家基金委评审专家,国家科技进步奖评审专家,中国通信学会理事,中国电子学会信息论专业委员会委员,宝钢优秀教师,研究方向为信息与通信工程;王开宇(1973—),男,辽宁大连人,硕士,副教授,研究方向为虚拟现实、混合电路设计。
在教育部高等教育发展、学校质量工程,以及省、校、学部各级教育教学改革等项目的大力资助下,大连理工大学电工电子国家级实验教学示范中心(以下简称“中心”)的教学环境和实验设备得到了全面改造和提升。
截至2017年底,中心总建筑面积为3635平方米,总资产值逾1000万元,实验设备3500余台,可同时容纳600余名学生进行实验教学活动。
2014年,中心获批辽宁省虚拟仿真实验教学中心。
2015年,教育部办公厅下发教高厅函〔2015〕3号文件,批准中心为国家级虚拟仿真实验教学中心。
至此,中心正式成为“双国家级”实验教学中心。
大连理工大学电工电子国家级实验教学示范中心、电工电子国家级虚拟仿真实验教学中心,由大连理工大学和电子信息与电气工程学部两级领导部门管理,下设10个实验室和1个大学生创新基地,每年面向全校电类、非电类43个专业的本科生开设了26门实验课,平均每学年授课超过20万学时。
2013年8月13日,教育部高等教育司下发了教高司函〔2013〕94号文件《关于开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的通知》,通知明确规定了虚拟仿真实验教学中心建设的具体内容、遴选要求、申报名额分配等。
中心积极响应该通知,迅速投入人力、物力,加大虚拟仿真实验教学改革力度,在升级改造环境建设的同时,构建了以学习者为中心的工程教育生态,建设了层次化的虚拟仿真实践教学新体系,设计了多样化的开放模式、分层次的实验教学内容、灵活的教学方法、先进的教学手段,同时构建了规范化的教学质量保障体系和考核管理机制等,为精英人才创新能力的培养打造了科学、精良的软硬件环境。
大连理工大学计算机原理实验五ADC0809报告
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大连理工大学实验报告实验室(房间号):420 实验台号码:4班级:电子1303姓名:指导教师签字:成绩:实验五ADC0809实验一、实验目的和要求了解ADC0809模数转换器的基本原理,外围电路结构及编程方法。
二、实验算法整个程序由主程序,中断服务程序和8255A的B口输出组成。
主程序:对ADC0809的初始化及启动和对8255A的初始化。
改变电位器:读取ADC数据,送LED显示模块。
三、实验电路图四、实验流程图五、程序清单.model small.386AD_IO EQU 200hIO_8255 EQU 220hDATA SEGMENTBUF DB ?DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATASTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV DX,IO_8255ADD DX,03HMOV AL,10000000BOUT DX,ALRPT: MOV DX,AD_IO ;ADC启动转换地址OUT DX,AL ;启动ADCADD DX,02HL1: IN AL,DXTEST AL,01H ;测试EOC=1?JZ L1MOV DX,AD_IO ;读数据地址INC D XIN AL,DXMOV BUF,ALCALL DISP ;显示JMP RPTDISP PROCMOV AL,BUFMOV DX,IO_8255ADD DX,01HOUT DX,ALRETDISP ENDPCODE ENDSEND START六、实验结果与分析运行程序,可以观察到LED亮,旋转电位器旋钮,改变模拟量,可以观察到LED亮暗变化,说明变成了新的数字量,实现了数模转换。
七、实验体会和建议通过本实验,掌握了0809的使用方法。
实验涉及到硬件电路的连接,因此在调试之前一定要注意连接正确。
本次实验刚开始我在DISP子程序中出现了一个错误,导致运行程序后LED并没有亮,经过设置断点进行调试才找到错误并改正。
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庄严
副教授 创新园大厦A611 84707581
7
赵珺
讲师
创新园大厦A061484707582
8
该项目利用MAX II CPLD和数字电阻触摸屏连接,实现多点触摸 基于MAX II的多点触摸屏技术的研究屏功能。多点触摸屏可实现Ctrl+快捷键、Shift+快捷键功能, 可扩展传统单点触摸屏在许多领域的应用。 软测量仪表开发与设计 采用智能算法、组态软件、VC开发
孙鹏
工程师 综合楼217
13795147561
9 10 11 12 13 14 15 16
李琦 李琦 张大波 张大波 张大波 张大波 王哲龙 王哲龙
讲师 讲师
创新园A730 创新园A730
84706002-3730 84706002-3730 84706793 84706793 84706793 84706793 84709010 84709010
84709157
6
利用三维激光测距系统和视觉系统所获取的传感器数据,对典 基于OpenGL技术的非结构化三维场 型非结构化三维场景(野外环境、废墟环境)进行环境建模、 景重构与虚拟现实 场景匹配与重构以及虚拟现实。 Silverlight是微软新构建的RIA技术,其丰富的用户交互体验 是当前B/S架构软件应用的亮点。工业生产管理目前已向网络化 和智能化方向发展,其软件系统的构建过程应充分考虑用户的 基于Silverlight的工业生产管理系统 可用性和友好性,而Silverlight为此方向的发展提供了良好的 开发平台。
2009年大学生创新性实验计划项目名称汇总表 2009年大学生创新性实验计划项目名称汇总表
学部、学院、 电信学院 学部、学院、系(部) 序号 1 2 项目名称 半监督学习在时间序列预测中的研 究与应用 改进的HMM模型在认知领域的应用研究 研究如把窄带(4KHz)语音扩展为宽带语音(7KHz),改善语音终 端设备的主观听觉效果 研究P2P环境下的信息检索技术 各种格式文档的生成、评阅、保护等工作,已经成为日常事 务,设计开发基于MS OFFICE的文档生成和管理系统,有利于提 高办公自动化水平和工作效率。 项目概述 指导教师 孟军 孟军 职称 办公地点 办公电话
副教授 A641 副教授 A641 副教授 A641 副教授 A641 副教授 A0624 副教授 A0624
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该项目基于无线传感器网络平台IMEOT,研究室内环境包括温度 基于IMOTE平台的室内环境监测的无 、湿度、光等的实时感应、采集、显示,并能对室内特定对象 线传感器网络系统 进行振动测试。通过此项目,使学生能够了解无线传感器网络 的前沿技术,并能运用高级语言实现编程等。
26
切换神经网络建模
连捷
讲师
A335
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切换神经网络稳定性分析
稳定性是系统的基本属性,利用Lyapunov函数方法及其拓广形 式研究切换神经网络的稳定性
连捷
讲师
A335
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单幅图象去运动模糊
日常生活经常遇到相机抖动等原因造成相片模糊的现象,图象 去模糊就是将模糊退化图象恢复出真实清晰图象。模糊图象通 常是清晰图象与一个空间模糊核的卷积,再加上噪声。而图象 去模糊就是逆过程,称之为图象反卷积。但是单幅图象去运动 模糊是一个病态问题,其模糊核是未知且复杂的。以前通常假 设模糊核是一个简单的参数模型,如高斯低通滤波器或正态分 布集合。实际上模糊核一般是复杂且多样的,自然图象梯度统 计服从长尾分布。假设图象前景目标模糊后透明度图是渐变 的,可利用模糊图象的透明度图来获得模糊核,然后采用非盲 反卷积算法即可对模糊图象进行恢复,最常用的有维纳滤波、 RL反卷积等,但会造成严重的振铃失真。我们要解决的是如何 通过建立一种可以有效减少振铃失真的图象去模糊方法,保护 图象边缘细节特征,并减少振铃。 基于国家863项目,以在线化学需氧量(COD)测定仪为背景,研 究COD传感器微弱信号的测量方法及其电路实现。
王兴元
教授
创新园大厦B09050411-84706003-2905
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一种基于CML和LFSR的流密码系统
王兴元
教授
创新园大厦B09060411-84706003-2906
43 44 45
寻找分割迭代函数系统,提出一种基于无搜索的适应阈值的四 一种基于分形码的快速图像检索方法 叉树分割的快速分形编码方法。 一种基于混沌遍历性的新加密算法 提出了一种新的具有较高安全性的混沌加密算法。 结合了混沌调制和混沌掩盖技术,采用基于状态观测器的同步 一种基于状态观测器的二级混沌保密通信系统 方法,提出了一种新的保密通信方案。 过滤层加密技术可以实现透明加密,对使用者来说不需要关注 自己的信息会被拷贝,被黑客盗窃,被木马出卖等。 一般的防火墙都设在网络的入口处,如果通过网络的信息都需 要过滤的话,会使网络的吞吐率极大降低,采用分布在各台机 器上运行的防火墙,对网络不会产生影响。
张绍武 张绍武
副教授 大黑楼B907 副教授 大黑楼B907
13500770444 13500770444
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无线传感器网络节点设计
王洁
工程师 创新园大厦C224 84706002-8222
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指纹谱图是用特定仪器和分析方法得到的关于物质化学成分的 谱图。它的得名借用了法医学中指纹鉴定的概念。即人们将化 学组分分离并以峰谱图的形式记录下来,这些峰谱如同人的指 基于k—medoids 聚类算法的化学指 纹各不相同。 化学指纹在疾病诊断,中药、烟草、酒类等产品 纹处理 质量控制方面有着广泛的应用。本项目以烟草等化学指纹为实 验对象,采用机器学习的方法,将特征提取和聚类算法结合, 对化学指纹进行研究,提取特征标记物。
林晓惠
副教授 创新园大厦A920 84706002-3920
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研究了参数未知的统一超混沌系统和统一混沌系统的降维同步 问题。基于Lyapunov稳定理论和自适应技术设计了降维同步控 参数未知统一超混沌系统与统一混沌系统的降维同步 制器,使维数和参数都未知的驱动-响应系统渐进趋于同步。 把混沌动力学理论和传统的密码技术结合起来,设计一个基于 CML(耦合映射格子)和LFSR(线性反馈移位寄存器)的流密码 系统。
创新园大厦B507 13124282441 创新园大厦B507 13124282441 创新园大厦B507 13124282441
24
MRI图像分割技术的研究
林相波
讲师
84706009-2413 创新园大厦B413房间
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视频目标跟踪的新方法研究
林相波
讲师
创新园大厦B413房间 84706009-2413
工业装备仿真控制系统开发与设计 采用Matlab、组态软件、VC开发 工业无线数据通信技术研究与应用 采用ISM频段设计无线数据通信板硬件 工业无线数据通信技术研究与应用 采用ISM频段设计无线数据通信板软件 工业无线数据通信技术研究与应用 无线数据采集系统软件 烟火探测技术 无线传感器网络节点设计 移动办公系统软件设计 200km动车组烟火探测系统 硬件设计
张立勇
讲师
创新园大厦A714 84707335
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利用模糊推理建模法对一类非线性动力学系统进行建模,运用 微分方程和微积分、模糊数学等知识对模型逼近情况进行理论 分析。在此基础上,对所建立的系统模型设计相应的控制方 法,从而实现对一类非线性系统的控制。最后,利用Matlab仿真 模糊推理建模法及其在非线性系统 试验验证结论的有效性。本项目的目的在于:使学生基本掌握 汪德刚 控制中的应用 模糊推理建模法,并以此为工具对非线性系统的控制问题展开 初步的探讨,同时可以熟练运用Matlab软件完成控制的仿真试验 与分析。适合本项目的专业包括:自动化、应用数学、电子、 计算机。
喻言
讲师
大黑楼A410房间 13942625702
18
基于神经网络的多变量时变系统预 用MATLAB进行神经网络的算法仿真 报研究 安全隔离信号输入端的专用电路板.该电路板在工业信息采集、 控制设备中用途广泛。
陈昌
副教授 创新园大厦B712 84706003-2712
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信号安全隔离栅
唐祯安
教授
大黑楼A418
在J2EE环境下,利用EJB组件及JSP技术, 采用MVC的设计模型构 建了基于互联网的移动机器人远程控制系统.该系统具有平台无 关性、易于扩展和维护等特点.
刘蓉
讲师
创新园大厦A121584706002-3015
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针对基于自发脑电信号的脑机接口研究,设计了一种科学的且易 运动想像电位提取实验的软件设计 实现的运动想象实验范例,利用运动想象脑电作为BCI的控制信 号。
刘蓉
讲师
创新园大厦A121584706002-3015
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阻容解耦软测量及应用
阻容网络在工业中应用广泛,电阻和电容作为阻容模型的基本 参数,对其测量方法的研究有着重要意义。但在测量中,电阻 和电容通常耦合在一起,表现为电阻和电容的并联体系,电阻 测量要考虑分布电容的影响,而电容测量要受到介质漏电阻的 影响。这种情况下可用软测量方法对阻容参数进行解耦测量。 该项目涉及硬件电路设计、数学建模与优化、软件编程实现等 。
副教授 创新园大厦A081684706003-3816 副教授 A0816 84706003-3816
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人工语音带宽扩展算法研究与实现
陈喆
副教授 创新园大厦A526 84706005-3526
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P2P环境下的信息检索
孟宪福
副教授 电信学院
84706008
5
基于MS OFFICE的文档生成系统
于海晨
副教授 科技园105
84707945
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AD HOC网络路由协议研究
针对不同的环境和场合,adhoc网络的路由特点有所不同