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西南交通大学数电实验6报告及代码:可控分频器设计

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简介:
本报告详细介绍了在西南交通大学数字电子技术课程中进行的第六次实验——可控分频器的设计。通过理论分析与实践操作相结合的方式,学生掌握了利用Verilog HDL语言编写分频器控制逻辑,并使用FPGA开发板验证设计方案的有效性。 西南交通大学数字逻辑与计算机组成原理实验六报告

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  • 西6
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    本报告详细介绍了在西南交通大学数字电子技术课程中进行的第六次实验——可控分频器的设计。通过理论分析与实践操作相结合的方式,学生掌握了利用Verilog HDL语言编写分频器控制逻辑,并使用FPGA开发板验证设计方案的有效性。 西南交通大学数字逻辑与计算机组成原理实验六报告
  • 西8:ALU与仿真
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    本报告详细记录了在西南交通大学《数字电子技术》课程中进行的第八次实验——算术逻辑单元(ALU)的设计与仿真过程,包括硬件描述语言编写和电路仿真验证。 西南交通大学数字逻辑与计算机组成原理实验报告8
  • 西EDA
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    本报告详细记录了西南交通大学EDA课程第三阶段实验的过程与成果,包括电路设计、仿真验证及最终测试。文中附有完整源代码供参考学习。 西南交通大学电子设计自动化(EDA)实验3报告。
  • 西7:按键防抖动
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    本报告详细记录了在西南交通大学数字电子技术实验课程中第七次实验的过程与结果,重点研究并实现了硬件和软件结合的方法来解决按键去抖动问题,并附有相关代码。 西南交通大学数字逻辑与计算机组成原理实验7报告
  • 西课程.zip
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    本资源为西南交通大学《机器学习》课程实验报告及配套代码合集,涵盖多种经典算法实践,适用于深度学习和数据挖掘初学者。 西南交通大学的机器学习实验课程设计报告及代码。
  • 西2:从
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    本报告为《数字电子技术》课程第二次实验总结,涵盖了实验原理、代码实现及硬件电路设计。通过理论联系实际,深入探讨了从软件编程到物理电路搭建的过程。 西南交通大学数字逻辑与计算机组成原理实验二报告
  • 西2.4
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    《西南交通大学实验2.4报告》汇集了该校师生在工程科学领域的最新研究成果与技术进展,内容涵盖材料、机械、电气等多个学科方向。 (1) 分析给定算法的时间复杂度。(2) 上机实验,绘制不同输入情况下的运行时间曲线,并与第一部分的分析结果进行比较。(3) 撰写相应的实验报告,内容应包括:实验目的、实验任务、实验环境、实验步骤、实验结果及其分析以及实验总结等部分内容。
  • 西Java
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    《西南交通大学Java实验报告》是该校计算机相关专业学生在学习Java编程语言过程中完成的一系列实践作业的集合,涵盖了从基础语法到高级应用的各项技能训练。 根据给定的文件信息,我们可以总结出以下关键的Java知识点: ### 1. 熟悉J2SDK开发环境及配置 #### 实验目的01 - **了解J2SDK**: J2SDK(Java 2 Platform Standard Edition)是Java SE(Standard Edition)平台的早期名称。它是用于开发和部署桌面应用的Java平台。 - **安装与配置**: - **下载与安装**: 访问Oracle官方网站下载JDK安装包,根据操作系统选择合适的版本进行安装。 - **环境变量配置**: 设置`JAVA_HOME`, `PATH`, 和`CLASSPATH`等环境变量。例如,在Windows系统中可以通过控制面板->系统->高级系统设置->环境变量进行设置。 #### 实验内容 - **使用EditPlus编辑器**: EditPlus是一款功能强大的文本编辑器,支持多种编程语言的高亮显示,适合用于Java程序的编写。 - **编辑、编译、运行Java程序**: - **编写程序**: 使用EditPlus创建一个新的文本段落件,输入Java代码。 - **编译程序**: 在命令行窗口下进入包含`.java`文件的目录,使用`javac HelloWorld.java`命令编译程序。 - **运行程序**: 编译成功后,使用`java HelloWorld`命令运行程序。 ### 2. 掌握Java Application程序结构和开发过程 #### 实验目的02 - **Java基本数据类型**: - 整型数据类型: `byte`, `short`, `int`, `long` - 浮点型数据类型: `float`, `double` - 字符型数据类型: `char` - 布尔型数据类型: `boolean` - **变量及其使用**: - 变量声明: `数据类型 变量名 = 初始值;` - 变量使用: 在程序中可以通过变量名来访问或修改变量的值。 - **运算符与表达式**: - 算术运算符: `+`, `-`, `*`, `/`, `%` - 关系运算符: `<`, `>`, `<=`, `>=`, `==`, `!=` - 逻辑运算符: `&&`, `||`, `!` #### 实验内容 - **定义不同类型变量并输出值**: - 整型变量: `int a = 10;` - 字符型变量: `char c = a;`(原文可能有误,字符类型应该赋一个具体的字符) - 单精度浮点型变量: `float f = 10.0f;` - 双精度浮点型变量: `double d = 10.0;` - 布尔型变量: `boolean b = true;` - **类型转换**: - 显式类型转换: `float f = (float) d;` - 自动类型提升: `int a = 10; double d = a + 5.0f;`(原文可能有误,此处为示例) - **运算符优先级**: - 算术运算符的优先级高于关系运算符。 - 逻辑运算符的优先级低于算术和关系运算符。 - 使用括号改变优先级: `(a + b) * c` ### 实验结果与分析 #### 示例程序分析 - **程序示例1**: - 定义整型变量`a`,并输出其值。 - 输出结果: `a=10` - **程序示例2**: - 定义字符型变量`c`(注意原文可能有误),并输出其值。 - 输出结果: `c=a` - **程序示例3**: - 尝试定义一个超出char类型范围的字符型变量,并分析原因。 - 分析: 字符型变量只能存储Unicode码值范围内的字符,而`65536`超出了`char`类型的取值范围。 - **程序示例4**: - 定义单精度浮点型变量并输出其值。 - 输出结果: `f=10.0` - **程序示例5**: - 定义双精度浮点型变量,并输出其值。 - 输出结果: `d=10.0` - **程序示例6**: - 尝试将`double`类型转换为`float`类型并分析可能的精度损失问题。 - 分析: 从double到float进行显式或隐式类型转换时,可能会导致数值精度丢失。 - **程序示例7**: - 定义整型变量和字符型变量,并尝试将两个值相加后输出结果。 - 输出结果: `k`(假设为某个ASCII码对应的字符) - 分析: 字符
  • 西EDA:time
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    本报告为西南交通大学EDA课程实验四的学习成果,专注于time电路的设计与验证。文中详细记录了实验过程、结果分析,并附有相关源代码供参考和学习。 西南交通大学电子设计自动化(EDA)实验4报告。