中南大学大物实验D-A,A-D转换器预习册

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AD转换器ADC0809

AD转换器ADC0809

;每个通道采样24次 每个通道采样24次 每个通道采样24 ; 1→START: 启动转换 ;将0809某通道地址DX压入堆栈 某通道地址DX压入堆栈 将0809某通道地址DX ;8255PB口地址 8255PB口地址 8255PB ;读入PB0 检测EOC 读入PB0 检测EOC 读入PB0:检测 ; AL∧01H: EOC=PB0=1? ∧ ; EOC=PB0=0,循环等待 循环等待 数字量在PA ;PB0=1,ADC0809数字量在PA 口 ,ADC0809数字量在 PA口 ; PA口→ AL ;数字量存入内存 数字量存入内存 ; 恢复某通道地址 ; CX-1→CX, CX≠0:循环采样24次 CXCX≠0:循环采样24 ≠0:循环采样24次 ;取下一通道地址 取下一通道地址 ;修改大循环计数值 修改大循环计数值 ; BL≠0:循环采样取下一通道 BL≠0:循环采样取下一通道
二、8位A/D转换器ADC0809的工作原理 A/D转换器ADC0809的工作原理 转换器ADC0809
1、 ADC0809的内部组成 ADC0809的内部组成
⑴8路模拟开关及地址 锁存与译码电路—— 锁存与译码电路 选择8 选择8个模拟输入通道 信号之一完成A/D转换; A/D转换 信号之一完成A/D转换; ⑵8位A/D转换器(逐次 A/D转换器( 转换器 逼近型) 逼近型)——完成所选 完成所选 通道的模拟信号的A/D 通道的模拟信号的A/D 转换; 转换; 三态输出锁存缓冲— ⑶三态输出锁存缓冲 锁存A/D A/D转换后的数字 锁存A/D转换后的数字 结果; 结果; ⑷控制逻辑与时序— 控制逻辑与时序 控制芯片的工作并提供转换所需的时序。 控制芯片的工作并提供转换所需的时序。
主程序: 主程序: DATA1 SEGMENT ORG 2000H AREA DB 200 DUP(?) ( ) … DATA1 ENDS ;定义堆栈段 定义堆栈段 DB 50 DUP(?) ( ) … STACK1 ENDS ;定义数据段 定义数据段

《DSP原理及应用》课程实验报告

《DSP原理及应用》课程实验报告

[《DSP原理及应用》课程实验报告](软、硬件实验)实验名称:[《DSP原理及应用》实验]专业班级:[ ]学生姓名:[ ]学号:[ ]指导教师:[ ]完成时间:[ ]目录第一部分.基于DSP系统的实验 (1)实验3.1:指示灯实验 (1)实验3.2:DSP的定时器 (3)实验3.5 单路,多路模数转换(AD) (5)第二部分.DSP算法实验 (13)实验5.1:有限冲击响应滤波器(FIR)算法实验 (13)实验5.2:无限冲激响应滤波器(IIR)算法 (17)实验5.3:快速傅立叶变换(FFT)算法 (20)第一部分.基于DSP系统的实验实验3.1:指示灯实验一.实验目的1.了解ICETEK–F2812-A评估板在TMS320F2812DSP外部扩展存储空间上的扩展。

2.了解ICETEK–F2812-A评估板上指示灯扩展原理。

1.学习在C语言中使用扩展的控制寄存器的方法。

二.实验设备计算机,ICETEK-F2812-A实验箱(或ICETEK仿真器+ICETEK–F2812-A系统板+相关连线及电源)。

三.实验原理1.TMS320F2812DSP的存储器扩展接口存储器扩展接口是DSP扩展片外资源的主要接口,它提供了一组控制信号和地址、数据线,可以扩展各类存储器和存储器、寄存器映射的外设。

-ICETEK–F2812-A评估板在扩展接口上除了扩展了片外SRAM外,还扩展了指示灯、DIP开关和D/A设备。

具体扩展地址如下:C0002-C0003h:D/A转换控制寄存器C0001h:板上DIP开关控制寄存器C0000h:板上指示灯控制寄存器详细说明见第一部分表1.7。

-与ICETEK–F2812-A评估板连接的ICETEK-CTR显示控制模块也使用扩展空间控制主要设备:108000-108004h:读-键盘扫描值,写-液晶控制寄存器108002-108002h:液晶辅助控制寄存器2.指示灯扩展原理3.实验程序流程图开始初始化DSP时钟正向顺序送控制字并延时四.实验步骤1.实验准备连接实验设备:请参看本书第三部分、第一章、二。

中南大学物化课后习题答案-9--章-可逆原电池

中南大学物化课后习题答案-9--章-可逆原电池

第9章可逆原电池1.写出下列原电池中各电极反应、电池反应与E的计算公式.①② Pt,H<101325Pa>|KOH<a>|O2<101325Pa>,Pt2③④解:<1> 负极 Pb<s>+<a> → PbSO4<s>+2e正极 Cu2+<> + 2e →Cu<s>电池反应 Pb<s>+SO<a> + Cu2+ <a Cu2+> ==== PbSO4<s>+Cu<s>4<2> 负极 H< pΘ > -2e → 2H+ <a H+>2< pΘ > + H2O +2e → 2OH -<a OH ->正极 O2<pΘ> +电池反应 H2O2<pΘ> → H2O<l><3> 负极 3H<p H2> - 6e → 6H+<aq>2正极 Sb2O3<s> + 6e + 6H+<aq> → 2Sb<s> +3H2O<l>电池反应 Sb2O3+3H2<p H2> → 2Sb<s> + 3H2O<l><4> 负极 Ag<s> + I -<a I-> → AgI<s> + e正极 AgCl<s> + e → Ag<s> + Cl - <a Cl->电池反应 Agl<s> + I-<a I-> → Ag<s> + Cl - <a Cl->2.试将下列化学反应设计成原电池〔1〕Zn<s> + H2SO4<a1> === ZnSO4<a2> + H2<p H2>;〔2〕Ni<s> + H2O ==== NiO<s> + H2<p H2>〔3〕H2<p H2> + O2<p O2> ==== H2O<l>;〔4〕H2<p H2> + HgO<s> ==== Hg<l> + H2O<l>解:〔1〕负极 Zn<s> -2e → Zn2+<a2>正极 2H+<a1> + 2e → H2<P H2>电池反应 Zn<s> +2H+<a1> ==== Zn2+<a2>+ H2<p H2>电池符号 Zn<s> | ZnSO4<a2> || H2SO4<a1> | H2<p H2>,Pt<2> 负极 Ni<s> + 2OH -→NiO<s> + H2O +2e正极 2H2O + 2e →H2<p H2> +2OH -电极反应 Ni<s> + H2O ====NiO<s> + H2<p H2>电池符号 Ni<s>,NiO<s> | KOH<稀> | H2<p H2>, Pt〔3〕负极 H2<p H2> + 2OH -→ 2H2O + 2e正极 2H2O +2e → 2OH - + O2<p O2>电池反应 H2<p H2> + O2<p O2>==== H2O<l>电池符号 Pt,H2<p H2> | NaOH<稀> | O2<p O2>,Pt<4> 负极 H2<p H2> + 2OH -→2H2O +2e正极 HgO<s> + H2O +2e → Hg<l> +2OH -电池反应 H2<p H2> + HgO<s>==== Hg<l> + H2O<l>电池符号 Pt ,H2<p H2> | KOH<稀> | HgO<s>,Hg<l>3.工业上用铁屑加入硫酸铜溶液中以置换铜,试设计原电池;计算该反应在298.15K时的平衡常数,并说明此置换反应进行的完全程度.已知=0.3402V,=-0.4402V.〔答案:2.423×1026〕解:电池符号为:-〕Fe<s> |Fe2+ <a1>|| Cu2+<a2>|Cu<s> <+因很大,故可以认为反应进行彻底.4.试计算反应:2Fe3++2Br-→2Fe2++Br2在298.15K下的标准平衡常数?〔答案:1.06×10-10〕解:将反应设计为原电池:->Pt, Br2| Br-<a1> || Fe3+-<a2>, Fe2+<a3> | Pt <+查298.15K下标准电极电势顺序表得,5.在298.15K时,测得下列电池的E为1.228VPt,H2<>|H2SO2<0.01mol·kg-1>|O2<>,Pt已知△f=-285.83kJ·mol-1.试计算:①此电池的温度系数;②设反应热在此温度范围内为常数,试求此电池在273.15K时的电动势.〔答案:–8.493×10-4 V·K-1;1.2492V〕解:负极: H2<> → 2H+<m H+ =2×0.01 mol·kg-1 > + 2e正极: O2<> + 2H+<m H+ =2×0.01mol·kg-1> + 2e → H2O<l>电池反应: H2<> + O2<> ==== H2O<l>〔1〕求电池的温度系数ΔG = -2EF = -2×1.228×96485 = -236967.16 J·mol-1-163.89 J·mol-1·k-1<2> 求电动势-zEF = ΔG = ΔH –TΔS = ΔH -= <-285.83> - [273.15×2×96485×<-8.49×10-4>]×10-3= -241.06 kJ·mol -16.已知;.求.在298.15K时,铜粉溶液混合,试计算平衡时Cu+离子浓度?〔答案:0.158V;与含0.01mol·kg-1的CuSO24.42×10-5〕解: <1> Cu2+ + 2e ==== Cu<2> Cu+ + e ==== Cu<3> Cu2+ +e ==== Cu+因<1> - <2> = <3>,故,即溶液混合时,可能发生下述反应Cu粉与 CuSO4Cu2+ + Cu ==== 2Cu+0.01 00.01-x2x取mΘ=1.0mol·kg-17.在298.15K时,将金属铁片和镉片分别插入下列溶液之中构成原电池,何者为负极?<1> 溶液中Fe 2+与Cd2+的浓度均为0.1mol·kg-1;<2> 溶液中含Fe2+为0.1mol·kg-1,含Cd2+为0.0036 mol·kg-1. 〔答案:〔1〕铁;〔2〕镉〕解:设溶液中各离子的活度系数均为1,mΘ=1.0mol·kg-1<1> 计算 Fe与Cd的电极电势Fe2+ <m1 =0.1 mol·kg-1> + 2e → Fe<s>Cd2+< m2 =0.01mol·kg-1> + 2e → Cd<s>在因为< ,所以此溶液中铁为负极<2> 在此溶液中,仍为0.4698V因为<,故在此溶液中金属镉为负极.8.已知298.15K时=-0.1263V,PbSO2的活度积K sp=1.66×10-8,试求〔答案:–0.3564V〕解:〔1〕 Pb2+ <a1> + 2e → Pb<2> PbSO4→ Pb2+ <a1> + <a2><1> + <2> = <3>: PbSO4+2e → Pb + <a2>故9.在298.15K 时,浓度为0.1mol·kg-1或0.01mol·kg-1的AgNO3溶液中Ag+离子的平均迁移数为0.467.试计算下列电池在298.15K时的电动势与电池<2>的液体接界电势.<1> Ag|AgNO3<0.01mol·kg-1,=0.892>‖AgNO3<0.1mol·kg-1,=0.733|Ag;<2> Ag|AgNO3<0.01mol·kg-1,=0.892>|AgNO3<0.1mol·kg-1,=0.733|Ag〔答案:0.054;0.058V〕解:对1-1价型的电解质溶液而言:m± = m i = m ,电池〔1〕正极反应:Ag+ <a2> + e → Ag负极反应:Ag → Ag+ <a1> + e电池反应:AgNO3<a2> ==== AgNO3<a1>电池〔2〕为有迁移的浓差电池,对正离子可逆,故用扩0.0577 - 0.0541 = 0.0036V10.在298.15K时,测得下列电极反应的.Ag<NH3>+2+ e ===== Ag + 2NH3已知银的 ,求银氨配离子的不稳定常数.〔答案:6.146×10-8〕解:Ag<NH3>+2+ e ===== Ag + 2NH3Ag++e ===== Ag<1> - <2> 得: Ag<NH3>2+ ===== Ag+ + 2NH311.试用两种方法求下列原电池的电动势Zn<s>|ZnCl2<0.1mol·kg-1>|Cl2<101325Pa>,Pt〔答案:E+=0.7948V;E-=1.402V;2.197V〕解:设溶液中各离子的活度系数均为1第一法,现分别计算电极电势:负极:Zn<s> → Zn2+<a1> + 2e正极: Cl2+ 2e → 2Cl -<a2>E =第二法,先写出电池反应,然后直接求此电池的电动势:Zn<s> + Cl2<pΘ> ==== Zn2+<0.1 mol·kg-1> + 2Cl-<0.2 mol·kg-1>12.某水溶液中约含0.01mol·kg-1CdSO2、0.01mol·kg-1ZnSO4和0.5 mol·kg-1H 2SO4,在此溶液中插入两支铂电极,在极低电流密度下进行电解,同时很好搅拌,已知298.15K时, ①试问何种金属将首先在阴极上沉积;②当另一金属开始沉积时,溶液中先放电的那种金属所剩余的浓度是多少<设浓度等于活度>? 〔答案:Cd;6.62×10-15mol·kg-1〕解:〔1〕先计算出各电极在相应浓度的溶液中的电极电势由于镉电极电势较为正,故在阴极上首先析出镉〔2〕当锌开始沉积时,镉电极电势与锌电极电势相等,则:13.设有pH=3的硫酸亚铁溶液,试问用空气中的氧<pO2=21278.25Pa> 能否使Fe2+氧化成Fe3+,当酸度增大时,对Fe2+氧化有利还是不利? 已知O 2 + 4H+ + 4e ==== 2H2OFe3+ + e ==== Fe2+〔答案:可使Fe2+氧化〕解:由+> O2 + 4H+ + 4e ==== 2H2O-> 4Fe2+ ==== 4Fe3+ + 4eO2+ 4Fe2+ + 4H+===== 4Fe3+ + 2H2O反应平衡时E=0,则:所以在此条件下,Fe2-能被空气中的氧所氧化成Fe3+,并随着酸度的增大氧化将越完全.14.在298.15K时,原电池Cd|CdCl2<0.01mol·kg-1>|AgCl<s>,Ag的电动势为0.7585V,其标准电动势EΘ=0.5732V.试计算此CdCl2溶液离子的平均活度系数.〔答案:0.514〕解:写出电池反应:负极Cd<s> → Cd2+ + 2e正极2AgCl<s> +2e → 2Ag++2Cl -Cd<s> + 2AgCl<s> ====2Ag<s> + 2Cl - + Cd2+即15. 在291K 时,m 2/m 1=10的条件下对下列电池的电动势进行测定,得出平均值为0.029V.试根据这些数据确定溶液中的亚汞离子是Hg 22+形态,还是Hg +形态存在. 〔答案:Hg 22+〕解:设亚汞离子为z 个Hg +聚合形式存在,则电极和电池反应为:负极 z Hg<l> === <m 1> + z e正极<m 2>+ z e ==== z Hg<l><m 2> ==== <m 1>∴溶液中亚汞离子应是形态存在.16.已知电池Pt,H 2 <p Θ>|HCl<1mol ·kg -1,= 0.809> |AgCl<s>,Ag<s>的电动势与温度的关系为:E /V = 0.160235 +1.0023210-3T -2.541210-6T 2,试求298.15K 下,当z =1时电池反应△C p .〔答案:–146.13 J·mol-1·K-1〕解:由得:而,所以,17.已知298.15K下,① Pt,H2<pΘ>|H2SO4<7mol·kg-1>|Hg2SO4<s>,Hg<l>的E1=0.5655V,=0.61515V;② Pt, H2<pΘ> |H2SO4<7mol·kg-1>|PbSO4<s>,PbO2<s>的E2=1.750V,=1.68488 V.试求此溶液中水的活度? 〔答案:0.2999〕解:电池〔1〕的反应:负极H2<pΘ> → 2H+ + 2e正极Hg2SO4<s>+ 2e →2Hg<l>+电池 H2<pΘ> + Hg2SO4<s> ==== 2Hg<l> + H2SO4则:电池〔2〕的反应负极 H2<pΘ> → 2H+ + 2e正极 PbO2<s>+ 2e + H2SO4+2H+→ PbSO4<s> +2H2O电池H2 + PbO2<s> + H2SO4====PbSO4<s> +2H2O18.在298.15K下,10mol·kg-1和6mol·kg-1的HCl水溶液中HCl的分压分别为560Pa和18.7 Pa,试求下列两电池的电动势差值. 〔答案:ΔE = 0.0873V〕①Pt, H2<pΘ>|HCl<10mol·kg-1>|Cl2<pΘ>,Pt;②②Pt, H2<pΘ>|HCl<6mol·kg-1>|Cl2<pΘ>,Pt解:电池反应为负极 H2<pΘ> → H+ <10mol·kg-1>+e正极 Cl2<pΘ> + e → Cl-<10mol·kg-1>电池〔1〕的反应为: H2<pΘ> + Cl2<pΘ> ==== HCl<a1>电池〔2〕的反应为: H2<pΘ> + Cl2< pΘ> ==== HCl<a2>由亨利定律知p1= ka1 , p2= ka219.试计算HgO在298.15K时的分解压,已知原电池Pt,H2<pΘ>|NaOH<aq>|HgO<s>,Hg<l>的EΘ=0.9265V,△f[H2O<l>]=-285.83kJ·mol-1,H2O<l>、O2与H2的值分别为69.948J·mol-1,K-1,205.0J·mol-1,K-1、130.58J·mol-1·K-1.〔答案:3.47×10-16 Pa〕解:电极反应:负极H2<pΘ> + 2OH -→ H2O + 2e正极HgO + H2O +2e → Hg<l> +OH -电池反应: H2<pΘ>+ HgO ==== Hg<l> + H2O<l> 〔1〕H 2O的生成反应: H2<pΘ> + O2<pΘ> ==== H2O<l> 〔2〕〔1〕-〔2〕得:HgO<s> ==== Hg<l> + O2<pΘ> 〔3〕20.在298.15K时,OH -/Ag2O,Ag和O2/OH -,Pt两电极的标准还原电势分别为0.342和0.401V,设[Ag2O<s>]=-30.56kJ·mol-1,且不随温度而变.求Ag2O在大气中的分解温度<大气中p O2=21278.25 Pa>〔答案:229.8K〕解:将Ag2O的分解反应设计成原电池:-〕Pt,O2<p O2>|OH -|Ag2O,Ag<+负极反应: 2OH -→ O2<g, p O2> + H2O<l> +2e正极反应: Ag2O<s> +2e + H2O<l> → 2Ag<s> + 2OH -电池反应: Ag2O<s>==== 2Ag<s> + O2<g, p O2>EΘ= 0.342 -0.401 = -0.059V因为△f [Ag2O<s>]=不随温度而变,就意味着△C p= 0,所以有:在298.15K下,有:O能在空气中开始分解,空气中氧的分压为21278.25Pa,若在某温度T下Ag2其分解压应为21278.25Pa,故:所以:<pΘ>|HCl<m>|Hg2Cl2<s>,Hg<l>在298.15K时,当m1=21.已知电池Pt, H210mol·kg-1,E1=0.0302V,当m2=0.1009mol·kg-1,E2=0.3989V,而且HCl<m1>溶液上方HCl<g>的平衡分压为487.98Pa,试计算298.15K时HCl<m2>溶液上方HCl<g>的平衡分压? 〔答案:2.85×10-4 Pa〕解:<1> 写出电池反应负极反应:H2<pΘ> -2e →2H+<a H+>正极反应:Hg2Cl2+2e →2Hg<l> + 2Cl -<a Cl->电池反应:Hg2Cl2 +H2<pΘ> → 2Hg<l> + 2HCl<2> 对于m1电池有:对于m2电池有:,根据亨利定律p HCl = k h·a HCl可得:故。

大学物理实验II实验预习报告

大学物理实验II实验预习报告
1、冰的熔化热测定 ①测质量:
m1
g,
m1+m0
g,
m1+m0 m =
g,
②冰块熔化前后水温随时间的变化:(实验室温度 θ=
℃)
时间 (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5 4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5 7.0
7.5
温度
(℃)
时间 (min)
8.0
8.5
9.0
9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5
教师签字: 月日
厚积薄发 开物成务
大学物理实验报告
姓名
专业班级
学号
实验名称 实验十六 弗兰克——赫兹实验
实验号
实验目的:
实验仪器:
实验原理及仪器使用:(略) 实验内容:
1. 简述用示波器测量原子的第一激发电位的实验步骤。
2. 简述手动测量的实验步骤。
数据表格:
表 1 自动测量第一激发电位测量数据
序号
实验内容:
8. 如何看清望远镜目镜中分划板上的刻线?
9. 用"自准法"调节望远镜时,应使载物台上的平面反射镜反射回来的亮十字像与 分划板的哪个叉丝(靠上边的还是靠中间的)重合?为什么?
厚积薄发 开物成务
10. 读取刻度盘和游标盘读数时,为什么左右两个游标都要读取?
11. 如何使望远镜调节至适于观察平行光且光轴垂直于分光计主轴?
表 1 牛顿环干涉暗条纹的直径(单位:mm)
测量位置

中南大学计算机取证复习

中南大学计算机取证复习

C. 当前的网络连接 D.全选
3、FAT 表的定义是
A 包括主引导记录区和逻辑分区
B 正在运行的系统在分区上读取并定位数据的时候产生
C 包括文件名和文件属性的表
D 由文件名、被删除的文件的名字以及文件的属性构成的表
4、以下哪一项是关于分区表的描述
A 位于 0 柱面,0 磁道,1 扇区
B 位于主引导记录区
计算机取证习题 Q:计算机中的质量保障(Quality Assurance)主要涉及哪些内容? A:质量保障指一个包含很多规则的文件方面很完备的系统,用以确保分析结果的准确性和可靠性,包 括: 同行评审报告、证据的处理、案件文书以及实验室人员的培训
Q:在 计 算 机 取 证 中 选 择 取 证 工 具 时 需 要 注 意 些 什 么 ? A:要根据 NIST 和 NIJ 的标准,在使用前要进行验证,在更新好也要进行验证。
全选7fat记录而目录项记录着文件的名字文件的大小文件的起始簇文件的最后一个簇eof文件的大小文件的分割8encase软件是如何恢复一个删除的文件的在fat表中读取被删除文件的名字并根据其起始簇号和逻辑大小寻找文件在fat表中获取被删除文件的起始簇号和大小寻找文件以获得数据的起始地址和所需簇的数量9驱动上数据可以被写入的最小区域是驱动上文件被写入的最小区域是bitbyte内存磁盘10主引导记录区的分区表为物理驱动器准备了几个逻辑分区24三名词解释每小题4分共201计算机取证2文件系统3数据恢复4电子数据鉴定5自由空间闲散空间四简答题每小题4分共281列举几例有关计算机的犯罪2计算机取证的基本原则3fat文件系统中第一个扇区是引导启动扇区
Q:Segal’ Law 揭示数字取证中的什么问题?如何面对该类问题? A:Segal’ Law 是说一个人有一块表就可以判断时间,如果有两块时间不同的表就无法确定哪个时间是 对的。面对该类问题,规定一个标准时间

中南大学物理实验报告doc

中南大学物理实验报告doc

中南大学物理实验报告图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看附一逻辑无环流系统实验报告一、实验目的:1)熟悉和掌握逻辑无环流可逆调速系统的调试方法和步骤;2)通过实验,分析和研究系统的动、静态特性,并研究调节的参数对动态品质的影响; 3)通过实验,提高自身实际操作技能,培养分析和解决问题的能力。

二、实验内容:各控制单元调试;整定电流反馈系数β,转速反馈系数α,整定电流保护动作值;测定开环机械特性及高、低时速的静特性n?f(Id);闭环控制特性n?f(Id)的测定;改变调节器参数,观察、记录电流和速度走动、制动时的动态波形。

三、实验调节步骤:1 双闭环可逆调速系统调试原则:①先单元,后系统;②先开环,后闭环;③先内环,后外环④先单向,后双向。

2 系统开环调试系统开环调试整定:定相分析:定相目的是根据各相晶闸管在各自的导电范围,触发器能给出触发脉冲,也就是确定触发器的同步电压与其对应的主回路电压之间的正确相位关系,因此必须根据触发器结构原理,主变压器的接线组别来确定同步变压器的接线组别。

Α=90°的整定制定移相特性带动电机整定α和β 3 系统的单元调试ASR、ACR和反相器的调零、限幅等逻辑单元的转矩特性和零电流检测的调试 4 电流闭环调试 5 转速闭环调试四、触发器的整定先将DJK02的触发脉冲指示开关拨至窄脉冲位置,合DJK02中的电源开关,用示波器观察A相、B相、C相的三相锯齿波,分别调节所对应的斜率调节器,使三相锯齿波的斜率一致。

观察DJK02中VT1~VT6孔的六个双窄脉冲,使间隔均匀,相位间隔60度。

触发器移相控制特性的整定;V时,??如图6-1所示,系统要求当U90?,电机应停止不动。

因此要调 ct?0整偏移电阻Up,使??90?。

图片已关闭显示,点此查看图6-2-1触发器移相控制特性测得当?时所对应的值?,该值将作为整定ACR输U?????30?ctmmin出最大正限幅值的依据;测得当时所对应的值?,U????150?(????30?)minctm该值将作为整定ACR输出最大负限幅值的依据。

实验十一 A_D转换实验实验

实验十一  A_D转换实验实验

EDA实验报告之实验十一A/D转换实验1、实验目的(1)掌握A/D转换器与单片机接口的方法;(2)了解A/D芯片0809的转换性能及编程方法;(3)通过实验了解数据采集、处理的基本方法。

2、实验要求利用实验板上的ADC0809做A/D转换器,实验板上的电位器提供模拟量输入,编制程序,将模拟量转换成二进制数字量,在数码管的最高两位显示出数字量来。

另外要把模拟量值在数码管的最低三位显示出来。

例如显示“80 2.50”(其中80是采样数值,而2.50是电压值。

要求程序可连续运行以便测量不同的模拟电压(类似于电压表)(注意:多次采集求平均值可提高转换精度)3、实验说明1)原理图参看LAB6000使用手册、图示帮助等;2)连线方式与LAB6000给出的有所不同,这里的实验用数码管显示结果(原实验则用LED显示结果);3)EOC可接中断、其它引脚或不接,对应的获取数据方法为中断、查询、延迟,建议采用中断方法;4)注意ADC0809各连线接在了什么位置。

4、写出实验报告(包括6位LED显示的部分电路图)。

5、实验内容5.1 使用仪器、仪表,开发平台型号本实验用到了WAVE 6000软件平台,电脑一台,LAB6000实验箱,若干连线,串行数据线。

5.2 性能指标、技术要求、思路方案、流程图5.2.1性能指标、技术要求见实验目的和实验要求。

5.2.2 思路方案:先将所有中断使能位置位,然后启动A/D转换。

在主程序中显示缓冲区的内容,判断4次中断已满的标志位是否置位,是的话调用计算子程序计算数字平均值和模拟值,这个过程反复循环的进行。

5.2.3流程图:主程序:计算数字量和模拟量的子程序:中断子程序:5.3源程序;采样的数字值放在20H 开始的单元中,修改R6的值(4);可以控制采样的个数(为了方便我们选择2,4,8……等2的倍数),上限为256个ORG 0000HLJMP BEGIN ;ORG 0003H ;外部中断0LJMP INT0ORG 0030H;=================BEGIN:FLAG EQU 50H ;对应到16进制的是2A单元,四次中断是否满的标志位TRANS EQU 51H ;是否一次转换完毕的标志位MOV R0,#20H ;采样数据存储单元MOV R6,#4 ;采样4次求均值CLR FLAGCLR TRANSSETB EA ; 开所有中断SETB IT0 ; INT0边沿触发SETB EX0 ; 允许INT0中断MOV DPTR,#8000H ; 指向0809 IN0通道地址MOVX @DPTR,A;=================LOOP:LCALL DISPLAYJNB TRANS,LOOP ;判断是否发生EOC,为0时转移CLR TRANSJNB FLAG,CONTINUE ;为0时转移CLR FLAGLCALL COMPUTEECONTINUE:MOV DPTR,#8000HMOVX @DPTR,A ; 启动A/D转换,因为与A值无关,故不管ALJMP LOOP;================= ;中断服务程序INT0:MOVX A,@DPTR ; 读A/D转换结果MOV @R0,AINC R0DJNZ R6,RETURNSETBFLAGMOV R6,#4MOV R0,#20HRETURN:SETB TRANSRETI;=================DISPLAY:MOV R4,#02H;==============BEGIN0:MOV A,#01H ;位选择字节MOV R2,#5 ;5次MOV R1,#60H ;数据地址LOOOP:MOV DPTR,#9002H ;位选输出地址MOVX @DPTR,ARL A ;修改位信号PUSH AMOV DPTR,#9004H ;数据输出地址MOV A,@R1LCALL CHECK ;查表CJNE R1,#62H,PEIORL A,#80HPEI:MOVX @DPTR,ALCALL DELAYINC R1POP ADJNZ R2,LOOOPLCALL DELAY ;为了两轮显示间时间间隔久一些DJNZ R4,BEGIN0RET;================DELAY:MOV R5,#02HMOV R3,#09FHLOOPP:DJNZ R3,$DJNZ R5,LOOPPRET;================= ;计算数字平均值和模拟值COMPUTEE: ;计算采样值总和,放在BA单元,前者为高位MOV R1,#20H ;指向20H单元MOV R5,#4CLR CCLR AMOV B,ALLOOPP:ADD A,@R1JNC GOONINC B ;C为1是加一CLR CGOON:INC R1DJNZ R5,LLOOPP;====================MOV R5,#2 ;2的2倍是4次DIVISION: ;数字平均值最后在A中,B移位完后为0PUSH AMOV A,BCLR CRRC AMOV B,A ;暂存POP ARRC ADJNZ R5,DIVISION;===================== ;这部分程序是为了获得模拟值和将数字量分别存为两个字节里面PUSH APUSH AANL A,#0FHMOV 63H,APOP AANL A,#0F0HSWAP AMOV 64H,APOP AMOV B,#5MUL ABMOV 62H,BMOV B,#10MUL ABMOV 61H,BMOV B,#10MUL ABMOV 60H,BRET;==================CHECK:INC AMOVC A,@A+PCRETTABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66HDB 6DH,7DH,07H,7FH,6FHDB 77H,7CH,39H,5EH,79HDB 71H5.4实验步骤,完成情况5.4.1在WAVE 6000中新建文件,并将代码写入文件中,保存为EXPERIMENT11.ASM;5.4.2在WAVE 6000中新建项目,并在模块文件中包含上述EXPERIMENT11.ASM文件,最后保存为EXPERIMENT11.PRG。

中南大学EDA实验报告

中南大学EDA实验报告

中南大学实验报告课程:EDA 技术班级:学号:姓名:指导老师:实验时间:2013年6月EDA---交通灯实验1、实验目的通过此实验让用户进一步了解、熟悉和掌握 CPLD/FPGA 开发软件的的使用方法及Verilog HDL 的编程方法。

学习简单状态机的设计和硬件测试。

2、实验器材主要仪器设备1、微机 1台2、QuartusII集成开发软件 1套3、EDA实验装置 1套3、实验内容本实验的内容是设计一个简易的交通灯控制器,要求能实现红、绿、黄灯三种信号的控制并通过数码管显示倒计时时间。

整个设计在SmartSOPC 实验箱上实现,用第一、第二个数码管显示A方向的倒计时时间,用第七、第八个数码管显示B方向的倒计时时间。

此外,由于缺少交通灯模块,本实验用第一、第二、第三个LED灯代表A方向的红、绿、黄灯三种信号,用第六、第七、第八个LED灯代表B 方向的红、绿、黄等三种信号。

4、实验原理本实验设计的交通灯控制器要求实现对 A、B 两个方向的红、绿、黄灯三种信号的控制,并能实现时间显示的倒计时。

因此每个方向的信号可用一个状态机实现,状态的跳转顺序为红灯-绿灯-黄灯-红灯(另一个的状态应为绿-黄-红-绿),同时设计一个计时器,来记录每种灯的倒计时时间。

最后将交通灯的状态信息输出至数码管和对应LED灯。

注意,一个方向的红灯时间应和另一个方向的绿黄灯时间总和相等。

5、实验步骤1) 启动Quartus II 建立一个空白工程,然后命名为traffic_test.qpf(器件为:EP3C55F484C8)。

2) 完成交通灯控制模块traffic_ctrl.v、交通灯显示模块traffic_display.v,加入顶层模块traffic_test.v,进行综合编译,若在编译过程中发现错误,则找出并更正错误,直至编译成功为止。

3) 参考基础实验《LED驱动》及《动态数码管显示》的引脚绑定脚本文件setup.tcl,建立并执行新的引脚绑定脚本文件:setup.tcl。

嵌入式课程设计报告--基于ARM平台的打地鼠游戏

嵌入式课程设计报告--基于ARM平台的打地鼠游戏

中南大学嵌入式课程设计《基于ARM平台的打地鼠游戏》姓名:董嘉伟学号:0909103303班级:物联网1002指导教师:刘连浩李刚时间:2013-9-13目录●课程设计内容●课程设计实验环境●课程设计原理分析●课程设计开发计划●课程设计系统设计图●课程设计关键源码分析●课程设计成果展示●课程设计总结●参考资料●工程源代码一、课程设计内容本次课程设计基于课程《物联网与嵌入式系统》的学习,利用现有的硬件知识和计算机软件编程知识从以下三个题目选择一个作为课程设计内容:测频程序、交通灯演示系统、打地鼠游戏,难度依次递增。

基于个人实力和兴趣的考虑,我选择了打地鼠游戏作为我的课程设计题目。

具体要求如下:●LCD正确显示需求内容●触摸屏功能正常使用●基本的打地鼠游戏环节●打地鼠游戏流畅运行,无显著BUG●游戏结束后输出统计数据二、课程设计实验环境软件:WindowsXP\Keil uVision4.72\ARM DeveloperSuite1.2\H-JTAG\DNW\,其中keil编译优化等级为Level0.硬件:飞凌FL2440开发板,4.3寸(480*272)显示屏、USB-JTAG 仿真器实验室:中南大学-美国德州仪器联合嵌入式实验室三、课程设计原理分析1、LCD显示原理分析S3C2440的LCD控制器由由一个逻辑单元组成,它的作用是:把LCD 图像数据从一个位于系统内存的videobuffer传送到一个外部的LCD 驱动器。

LCD控制器使用一个基于时间的像素抖动算法和侦速率控制思想,可以支持单色,2-bitper pixel(4级灰度)或者4-bit-pixel(16级灰度)屏,并且它可以与256色(8BPP)和4096色(12BPP)的彩色STN LCD连接。

它支持1BPP,2BPP,4BPP,8BPP的调色板TFT彩色屏并且支持64K色(16BPP)和16M色(24BPP)非调色板真彩显示。

LCD控制器是可以编程满足不同的需求,关于水平,垂直方向的像素数目,数据接口的数据线宽度,接口时序和刷新速率。

单片机真有效值程序实现

单片机真有效值程序实现

1 前言单片微型计算机简称单片机,又称微控制器(MCU),它的出现是计算机发展史上的一个重要的里程碑,它以体积小、功能全、性价比高等诸多优点独具特色,在工业控制、尖端武器、通信设备、信息处理、家用电器等嵌入式应用领域中独占鳌头。

本次课设采用的STC89C51单片机是51系列单片机的一种代表,目前51系列单片机是国内目前应用最广泛的一种单片机之一。

单片机以其系统硬件构架完整、价格低廉、学生能动手等特点,成为工科学生硬件设计的基础课。

2 单片机系统板的介绍本次课设所使用的单片机最小系统板包括以下器件:电源端子(DC +5V),可以USB供电,也可独立电源供电。

通用异步串口,采用MAX232做电平转换。

STC89C51单片机,支持串口下载和单步调试 ZLG7 290管理芯片,是IIC总线通信的键盘扫描和数码管显示芯片,自带8M晶振,最多可扫描64个键盘和8个数码管。

各种颜色的LED发光二极管共9个,其中8个接于P1口做LED显示,还有一个做电源灯显示。

TLC549,8位串行AD。

TLC5615,10位串行DA。

还有其他电阻电容若干,系统板一个,大按键开关两个,用于中断控制和通信开关。

利用STC51系列特有的ISP在线编程,方便我们初学者的二次开发,省去大量芯片烧写时间。

USB电源线供电和外接供电并存,方便学生在寝室使用。

电源保护电路,有效防止电源接反对CPU造成的损害。

增加专门的键盘扫描和数码管显示芯片,只占用2个I/O口和一个外部中断就能完成8个数码管显示和最多64个键盘扫描。

增加了I/O口键盘扫描,2种扫描方式可通过跳线由用户自己选择。

所有I/O口均用引脚引出,方便用户扩展。

外部中断0和外部脉冲记数按键复用,通过跳线,用户即可以进行外部中断实验,也可以进行外部T0记数实验。

增加了串行的AD和DA芯片,可直接在开发板上进行AD和DA的实验。

3 有效值测量程序流程图本次课设的任务是利用自己亲手做的单片机最小系统,通过编程和调试,实现正弦波的有效值测量,并用数码管将测量的有效值显示出来。

中南大学无机化学实验预习题

中南大学无机化学实验预习题

一、是非判断题:1.粗氯化钠必须用称量纸称量。

(非)2.溶解粗氯化钠时,加入的20ml蒸馏水需要很精确。

(非)3.用玻璃棒搅拌溶解氯化钠时,玻璃棒不应该碰撞烧杯内壁。

(是)4.可以把粗氯化钠溶液配制成饱和溶液。

(非)5.粗氯化钠溶液中含有不溶性杂质和可溶性杂质,必须先将不溶性杂质过滤除去。

(是)6.可以用无毒的CaCl2代替毒性很大的BaCl2除SO42- 。

( 非)7.BaSO4刚沉淀完全就应该立刻过滤。

(非)8.待过滤的溶液都应该冷却至室温再过滤。

(非)9.除去SO42-、Mg2+、Ca2+、K+离子的先后顺序可以倒置过来。

(非)10.氯化钠溶液在蒸发结晶过程中可以不搅拌,直到蒸干为止。

(非)实验五硫酸铝的制备一、是非判断题:1. NH4HCO3的作用是为了调节溶液pH值,以便生成Al(OH)3沉淀。

( 是)2. Al2(SO4)3的结晶水合物只有Al2(SO4)3·18H2O一种。

( 非)3. 在生成Al(OH)3 的过程中要加热煮沸并不断搅拌。

( 是)4. 硫酸铝加热至赤热分解成SO3和Al2O3。

( 是)5. 停止减压过滤时,操作不当会导致自来水溢入吸滤瓶内。

( 是)二、选择填空题:1.在Al3+溶液中加入茜素的氨溶液,生成( A )色沉淀。

A.红色B.白色C.蓝色D.黑色2.Al2(SO4)3易与碱金属M I(除Li以外)的硫酸盐结合成(B )。

A.配合物B.矾C.混合物3.在蒸发皿中制备硫酸铝晶体时,加热浓缩至溶液体积为原来的(A )左右,在空气中缓慢冷却结晶。

A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.2/54.硫酸铝可作净水剂,是因为与水作用所得的(B )具有很强的吸附性能。

A.结晶水合物B.氢氧化铝C.Al2(SO4)3胶体5.下面Al3+形成的配合物中,哪一个是错误的。

(D)A.[AlF6]3- B.[Al(C2O4)3]3- C.[Al(EDTA)]- D.[AlBr6]3-一、是非判断题:1.水中含有Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、CO32-、SO42-等离子。

8位逐次渐进式AD转换器设计

8位逐次渐进式AD转换器设计

8位逐次渐进式A D转换器设计(总13页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--XXX 大学课程设计资料归档名称逐次渐进式A/D转换器设计院部机械工程学院班级机电11-2BF指导教师 XXX审核材料目录组长:XXX组员:XXX、XXXX X X大学电子技术课程设计任务书设计题目:逐次渐进式A/D转换器设计院部:机械学院专业:机械电子工程学生姓名: XXX 学号: XXXXXXXXXXX起迄日期: 2013 年 12月30日2014年1月5日指导教师: XXX教研室主任:目录一、设计目的二、设计要求三、元器件列表四、设计内容1、总体设计2、工作原理3、电路图与仿真运行现象4、各部分电路设计五、设计过程中遇到的问题以及解决过程六、电路参数七、设计总结八、参考文献8位逐次渐近式A/D转换器的设计一、设计目的:1、培养学生理论联系实际的正确设计思想,严谨治学的态度,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。

2、学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。

3、进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。

4 、培养学生的创新能力,根据逐次渐进式原理设计一个8位的A/D转换器。

二、设计要求:1、能够将0~5V的直流信号转换为8位二进制数。

2、要求转换误差小于。

3、设置一启动键,按下启动键开始转换。

4、设置一个指示灯,显示转换完毕。

三、元器件列表四、设计内容总体设计(1)总框架图图计数式8位A/D转换器的总体设计框图图2:8位逐次比较型A/D转换器波形图工作原理:逐次逼近转换过程和用天平称物重非常相似。

天平称重物过程是,从最重的砝码开始试放,与被称物体行进比较,若物体重于砝码,则该砝码保留,否则移去。

实验7AD、DA转换实验

实验7AD、DA转换实验

实验7AD、DA转换实验实验7 A/D、D/A转换实验A/D转换实验1、实验目的(1)掌握0809A/D转换芯片的硬件电路和软件编程。

2、实验设备QTH-2008PC实验设备一套。

3、实验内容本实验利用实验板上的ADC0809做A/D转换实验,将模拟信号转换成数字信号并在屏幕上显示,调节电位器观察屏幕上数据的变化。

4、实验说明ADC0809是CMOS的8位模/数转换器,采用逐次逼近原理进行A/D转换,芯片内有模拟多路转换开关和A/D转换两大部分,可对8路0~5V的输入模拟电压信号分时进行转换。

模拟多路开关由8路模拟开关和3位地址锁存译码器组成,可选通8路模拟输入中的任何一路,地址锁存信号ALE将3位地址信号ADDA、ADDB、ADDC进行锁存,然后由译码电路选通其中的一路,被选中的通道进行A/D转换。

A/D转换部分包括比较器、逐次逼近寄存器(SAR)、256R电阻网络、树状电子开关、控制与时序电路等。

另外ADC0809输出具有TTL三态锁存缓冲器,可直接连到CPU数据总线上。

在实时控制与实时检测系统中,被控制与被测量的电路往往是几路或几十路,对这些电路的参数进行模/数、数/模转换时,常采用公共的模数、数模转换电路。

因此,对各路进行转换是分时进行的。

此时,必须轮流切换各被测电路与模数、数模转换电路之间的通道,以达到分时切换的功能。

ADC0809性能如下:8位逐次逼近型A/D转换器,所有引脚的逻辑电平与TTL电平兼容。

带有锁存功能的8路模拟量转换开关,可对8路0~5V模拟量进行分时切换。

输出具有三态锁存功能。

分辨率:8位,转换时间:100μs。

不可调误差:±1LBS,功耗:15mW。

工作电压:+5V,参考电压标准值+5V。

片内无时钟,一般需外加640KHz以下且不低于100KHz的时钟信号。

ADC0809转换需要遵循一定的时序,首先输入地址选择信号,在ALE信号作用下,地址信号被锁存,产生译码信号,选中一路模拟量输入。

最新中南大学机电传动控制实验报告1

最新中南大学机电传动控制实验报告1

中南大学机电传动控制实验报告1机电传动控制实验报告姓名:学院:班级:学号:日期:一、实验台结构与工作原理本实验台的机械系统结构如图本实验台的安装平台保证了各机械装置的安装精度,各装置采用弹性联轴器连接,便于直、交流电机的互换和传动装置装卸。

链传动单元,链条松紧可调,便于对摩擦扭矩的调试。

实验台面板总共包含七大单元,分别为:1,变频器单元2,直流单元:包含直流调速器和直流接触器3,交流单元:包含热继电器和交流接触器4,控制单元:包含按钮,时间继电器,中间继电器5,电阻单元:10Ω/50W6,PLC单元:包含PLC模块,A/D模块和中间继电器7,电源单元:为整个实验台提供380V,220V,24V电源二、主要技术参数直流电机: 功率0.75Kw 扭矩 4.72Nm减速机交流电机: 功率 0.75Kw 扭矩 2.3Nm 减速机速比 1:3摆线针轮减速机: 减速比 1:9 扭矩 0-250Nm扭矩传感器: 量程 0-20Nm负载: 14kg砝码: 1kg 4块变频器: 0.75KW,380V,输出频率:0.1~400HzPLC模块: 西门子S7-200系列CPU224, A/D模块EM235模拟量模块: 西门子EM235扭矩转速传感器: 0-20N.m,转速输出:60脉冲/圈三、操作步骤1,断开实验台各电源开关2,打开电脑,运行机电传动软件,先选择实验项目,然后根据软件中显示的原理图,在实验台上接线3,确定接线无误后,合上电源开关,就可开始进行实验4,软件中点击<测试>--<运行>即可监测电机的扭矩和转速四、,注意事项1,在电机运转过程中,严禁用手触摸实验台的机械传动部分2,在面板上连线时,勿必先断开各电源开关,3,各接触器,中间继电器,时间继电器等的线圈电压均为直流24V,线圈的正负请勿接反4,在使用变频器,直流调速器前,勿必先熟悉各端口功能5,进行交流实验时,用交流面板上的接触器;进行直流实验时,用直流面板上的接触器,千万不能混用,否则会烧坏接触器五、产品基本配置六、软件使用说明本软件有两种操作模式,一种是面板控制模式,另一种是PC控制模式。

中南大学基础力学实验答案

中南大学基础力学实验答案

基础力学实验绪论1.基础力学实验一般分为材料的力学性质测定,实验静态应力测试实验,振动和动应力测试实验,综合性测试实验。

2.在力学实验测量中,对于载荷不对称或试件几何性质不对称时,为提高测量精度,常采用对称测量法。

3.若载荷与其对应的响应值是线性关系,则载荷增量与其对应的响应值增量也是线性关系。

(正确)4.对于任何测量实验,加载方案均可采用增量法。

(错误)5.载荷与变形的关系为ΔL=FL/EA简支梁各阶固有频率的测量实验1.简支梁横向振动固有频率若为f1=20HZ ,则f3=180HZ 。

(f1:f3=1:9)2.共振相位判别法判断共振时,激振信号与振动体振动位移信号的李萨如图是正椭圆。

3.共振相位判别法判断共振时,激振信号与振动体速度信号的李萨如图是斜线。

4.共振相位判别法判断共振时,激振信号与振动体加速度信号的李萨如图是正椭圆。

5.物体的固有频率只有一个。

(错误)6.物体的共振频率就是物体的固有频率。

(错误)压杆稳定测试实验1.关于长度因数μ,正确说法是:其它条件相同时约束越强,μ越小2.关于柔度λ,正确的说法是:其它条件相同时压杆越长,λ越大3.关于压杆稳定性,正确的说法是:要让欧拉理论可用,应使压杆的柔度进尽可能大4.在以下所列的仪器设备中,压杆稳定实验所需要的是:压杆稳定试验台 数字测力仪 计算机5.两端球形铰支的压杆,其横截面如下图所示,该压杆失稳时,横截面对中性轴的惯性半径i=0.577mm (i=h/sqrt(12)=2/sqrt(12)=0.577mm)6.已知某理想中心压杆的长度为l ,横截面的惯性矩为l ,长度因数为μ,材料的弹性模量为为E ,则其欧拉临界力Fcr=22)(l EI μπ 7.已知某理想中心压杆的长度为l ,横截面的惯性半径为i ,长度因数为μ,则该压杆的柔度λ=μl/i8.两端铰支的细长压杆,若在其中点加一个铰支座,以约束该截面的水平位移,则增加该约束后压杆的欧拉临界力是原来的4倍。

苏州大学实验报告-实验四AD转换模块实验报告

苏州大学实验报告-实验四AD转换模块实验报告

苏州大学实验报告院、系 年级专业 姓名 学号 课程名称 成绩 指导教师 同组实验者 实验日期实验名称: A/D 转换模块实验一.实验目的掌握A/D 转换的基本原理和需要注意的问题;学习单片机A/D 转换的接口电路;理解课本中的程序代码;用查询方式实现本次A/D 转换实验。

二.实验内容理解A/D 转换原理;运行与理解各子程序;主程序运行课本的样例程序;编制一个查询方式A/D 转换程序,其中电位器作为模拟量输入:手动改变电位器的大小,通过A/D 转换模块转换之后,通过小灯和串口两种方式分别显示转换后的结果。

三.实验过程 (一)原理图图4-1 逐次逼近式A/D 转换器工作原理图(二)接线图数据输出D0 D1 . . . D7图4-2 AD转换接线原理图(三)基本原理A/D转换模块(Analog To Digital Convert Module)即模数转换模块的功能是将电压信号转换为对应的数字信号。

实际应用中,这个电压信号可能由温度、湿度、压力等实际物理量经过传感器和相应的变换电路转化而来。

经过A/D转换,MCU就可以处理这些物理量。

四.编程(一)流程图图4 A/D转换流程图(二)所用寄存器名称及其各个位ADSCR)(三)主要代码段12.C五.实验问答(根据实验指导书所列举的问题)1.A/D转换中应该注意到哪些问题?答:进行A/D转换,应该了解以下一些基本问题:第一,采样精度是多少?第二,采样速率是多快?第三,滤波问题;第四,物理量回归等。

采样精度就是指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,即我们通常所说的采样位数。

通常在MCU中采样位数为8位,某些增强型的可达到10位,而专用的A/D采样芯片则可达到12位,14位,甚至16位。

采样速率是指完成一次A/D采样所要花费的时间。

在多数的MCU中要花费大于15~20个指令周期。

因而此速率和所选器件的工作频率有很大关系。

为了使采样的数据更准确,必须对采样的数据进行筛选去掉误差较大的毛刺。

中南大学大学物理实验报告答案大全+实验数据+思考题答案

中南大学大学物理实验报告答案大全+实验数据+思考题答案
max
∆I = I × 1.5%
max
,得到
V ∆U = 0.15V , U ∆ = 0.075 ; ∆I = 0.075mA, ∆I = 0.75mA ;
2 1 2
∆U
(3) 再由
2
∆I + ( 3I )
2
= uR
R
( 3V
u
,求得
R1
)
= × 1 , u = R2 9 10 Ω 1Ω ; (44 1) ± Ω
(2) 照度与光电流的关系 L /cm 1/L
2
20.0 0.002 5 19.97
25.0 0.001 6 12.54
30.0 0.001 1 6.85
I /µ A
25 20 15 10 5 0 -10 0 10 20 30 40 50
伏安特性曲线
照度与光电
流曲线 (3) 零电压下的光电流及截止电压与照度的关系
0
λ 0 x λ0

其中
2
(
)
⎤ ⎡ ∂ + (a b)sin ϕ
u(λ) = =
1 600 ×
⎢ ⎣
∂ϕ

× × . cos15 60 180 092
u ϕ⎥ = a+ ϕ ( ) ( b) | cosϕ | u( ) ⎦ π
=0.467nm ; U =2×u(λ) =0.9 nm
1.
最后结果为: λ=(433.9±0.9) nm 当用钠光(波长λ=589.0nm)垂直入射到 1mm 内有 500 条刻痕的平面透射光栅上时,试问最多能看到第几级光谱?并 请说明理由。 答:由(a+b)sinφ=kλ ∵φ最大为 90º 又∵a+b=1/500mm=2*10 m,

CortexA8体系结构与接口技术实验指导书

CortexA8体系结构与接口技术实验指导书

Cortex-A8ARM体系结构与接口技术嵌入式系统实验指导书中南大学信息科学与工程学院测控技术与仪器实验室二0一六年十一月目录实验一ARM集成开发环境搭建 (1)实验二GPIO控制实验 (18)实验三ARM中断实验 (21)实验四串口通信实验 (25)实验五PWM蜂鸣器实验 (29)实验六A/D转换器实验 (31)实验七SPI 接口实验 (35)实验一ARM集成开发环境搭建一、实验目的熟悉Eclipse开发环境、配置FS-JTAG调试工具。

熟悉利用Eclipse开发工具新建工程、导入己有工程并编译调试工程。

二、实验内容1、硬件平台连接按下图1-1所示,连接FS-JTAG仿真器到实验箱主板的20芯JTAG插座,并用一根USB方口线将FS-JTAG仿真器与PC机连接;再将USB转串口线的一端连实验箱主板上的Debug_2串口,另一端连PC 机的USB口,并将电源适配器插头接到实验箱的电源插座上(实验箱右上角)。

图1-1 硬件平台连接图1-2 NAND启动拨码开关硬件连线接好后,将A8开发板右下方拨码开关SW2的OM1位拨至ON,OM2、OM3、OM5位拨至OFF(即设置SW2为1000 NAND启动模式) 如图1-2所示。

2、Putty串口终端配置双击桌面上工具软件“PUTTY.EXE”图标运行程序,弹出PuTTY Configuration 窗口,在窗口右侧Connection type下,选择“Serial”项,如图1-3所示。

图1-3 PuTTY Configuration再点击PuTTY Configuration窗口下Category→Connection选项框下的“Serial”,然后再进入Options Controlling local serial lines窗口设置,设置前先打开计算机管理下的设备管理器,查看计算机端口信息USB-SERIAL CH340 COMX(其中端口号X,不同计算机端口号不一样),再根据本机的端口信息修改Options Controlling local serial lines窗口中端口信息,并按图1-4所示进行其它参数项的设置。

中南大学大学物理实验预习答案

中南大学大学物理实验预习答案

中南大学大学物理实验预习答案实验一迈克耳孙干涉仪的调整与使用【预习思考题】尔孙干涉仪是利用什么方法产生两束相干光的, 答:迈克尔孙干涉 1( 迈克仪是利用分振幅法产生两束相干光的。

2( 迈克尔孙干涉仪的等倾和等厚干涉分别在什么条件下产生的,条纹形状如何,随M1、M2’的间距d如何变化, 答:(1)等倾干涉条纹的产生通常需要面光源,且M1、M2’应严格平行;等厚干涉条纹的形成则需要M1、M2’不再平行,而是有微小夹角,且二者之间所加的空气膜较薄。

(2)等倾干涉为圆条纹,等厚干涉为直条纹。

(3)d越大,条纹越细越密;d 越小,条纹就越粗越疏。

3( 什么样条件下,白光也会产生等厚干涉条纹,当白光等厚干涉条纹的中心被调到视场中央时,M1、M2’两镜子的位置成什么关系,答:白光由于是复色光,相干长度较小,所以只有M1、M2’距离非常接近时,才会有彩色的干涉条纹,且出现在两镜交线附近。

当白光等厚干涉条纹的中心被调到视场中央时,说明M1、M2’已相交。

【分析讨论题】1( 用迈克尔孙干涉仪观察到的等倾干涉条纹与牛顿环的干涉条纹有何不同, 答:二者虽然都是圆条纹,但牛顿环属于等厚干涉的结果,并且等倾干涉条纹中心级次高,而牛顿环则是边缘的干涉级次高,所以当增大(或减小)空气层厚度时,等倾干涉条纹会向外涌出(或向中心缩进),而牛顿环则会向中心缩进(或向外涌出)。

2( 想想如何在迈克尔孙干涉仪上利用白光的等厚干涉条纹测定透明物体的折射率,答:首先将仪器调整到M1、M2’相交,即视场中央能看到白光的零级干涉条纹,然后根据刚才镜子的移动方向选择将透明物体放在哪条光路中(主要是为了避免空程差),继续向原方向移动M1镜,直到再次看到白光的零级条纹出现在刚才所在的位置时,记下M1移动的距离所对应的圆环变化数N,根据,即可求出n。

实验二用动态法测定金属棒的杨氏模量【预习思考题】1(试样固有频率和共振频率有何不同,有何关系?固有频率只由系统本身的性质决定。

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