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实验3涉及8254计数器实验,并包含相应的实验电路。

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简介:
实验3的8254计数器实验中,将扬声器连接至“悬空引脚”并与OUT0相连,随后逐步调整输出频率,佩戴耳机聆听产生的声音(请注意:在聆听前务必先降低音量)。按照计数器0的电路原理进行连接,并模拟计数器1的线路,将OUT1端口连接至数字示波器的C通道,同时添加相应的程序段以实现示波器对三路波形数据的显示。此外,继续按照计数器0的电路原理进行连接,模拟计数器2的线路,将OUT2端口连接至数字示波器的D通道,并添加程序段以实现示波器对四路波形数据的显示。

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客服
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  • 38254图)
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    本实验通过使用8254计数器芯片进行硬件设计与编程实践,旨在探索其在时间间隔测量、延时生成等应用中的功能。包含详细的电路连接图以指导实际操作。 实验3 8254计数器实验:将扬声器“悬空引脚”连至OUT0,并依次调整输出频率,在带上耳机的情况下听声音(注意先调小音量)。模仿计数器0的线路,连接计数器1的线路并将OUT1连接到数字示波器C口;添加程序段以实现示波器三路波形显示。同样地,模仿计数器0的线路并连接计数器2的线路,将OUT2接至数字示波器D口,并添加相应程序段来实现实时四路波形显示功能。
  • [基础设]--8254定时/
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    本实验为《基础设计类实验》系列之一,旨在通过探索8254定时/计数器的应用,帮助学生掌握其工作原理及编程技巧,加深对硬件控制的理解。 8254的工作方式及应用编程方法、典型应用电路的接法以及在PC系统中的典型应用方法。
  • 8253和8254定时
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    本实验通过探索Intel 8253及8254芯片的使用,深入学习定时器/计数器的工作原理与编程技巧,旨在提高学生的硬件接口设计能力。 实验操作:使用8253/8254计数器0来生成频率为1Hz的方波信号。该芯片端口地址分别为220H(计数器0)、222H(计数器1)、224H(计数器2)和226H(控制口)。输入时钟频率设定为100Hz,初始计数值设为500。
  • 四:8255行接口图)
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    本实验通过8255并行接口芯片的应用,探索其编程与操作方法。内容包括初始化设置、I/O模式配置及数据传输过程,并附有详细的电路连接图解。 实验4:8255并行接口实验 题目:将8255的C口连接到逻辑电平开关K1-K8,A口连接至LED显示电路D1-D8。注意74LS138译码器管脚以及A0, A1接法以确定端口地址。设置8255的A口和C口为方式0,在查询模式下不断检测C口状态,如果Ki开关闭合,则使Di发光二极管亮。 实验内容见下页。 电路图如下所示。 要求:显示自己的学号。
  • 5个程序
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    本简介介绍一个集成五个不同实验模块的并行执行系统。该程序旨在提高实验效率和数据处理能力,适用于科学研究与教育环境。 并行计算是现代计算机科学中的一个重要领域,它允许在多处理器或分布式系统中同时执行多个任务以提高效率,并解决大规模问题。本压缩包包含了一个关于并行计算课程的实验程序集,共有五个实验,旨在帮助学生深入理解和应用相关技术。 第一个实验(exp1)主要介绍基础的并行概念和环境设置,包括了解如Message Passing Interface (MPI) 和Open Multi-Processing (OpenMP) 等编程模型,并学习如何在不同的计算平台上配置及运行并行程序。其中,MPI是一种广泛应用于分布式内存系统的通信库;而OpenMP则适用于共享内存架构的系统,通过编译时指定特定区域来实现并行化。 第二个实验(exp2)深入探讨了MPI的应用细节,包括进程创建、通信和同步等操作。学生需要编写一个程序以展示如何使用MPI进行消息发送与接收,并学习非阻塞通信及集合通信功能的操作方式如广播、扫描以及全归约等。 在第三个实验(exp3)中,重点转向OpenMP的并行化策略,例如利用`#pragma omp parallel` 和 `#pragma omp for` 指令对循环进行并行处理。这一阶段的任务还包括有效的工作负载分配和线程管理、理解数据亲缘性以及动态调度。 第四个实验(exp4)则集中于性能分析与优化方面的内容,涉及学习如何使用性能分析工具测量程序运行时间和资源利用率,并根据这些信息来进行代码的调整以提高效率。这包括研究并行度的影响,识别性能瓶颈并通过负载均衡和减少通信开销来改善系统表现。 最后一个实验(exp5)是一个综合性项目,要求学生将前四个实验中学到的知识结合运用至复杂算法的设计与实现中去,如并行搜索、排序或其他数值计算任务。此外还需特别注意考虑所设计的并行算法在正确性、效率以及可扩展性的方面是否达标。 通过这些实践环节的学习和完成,学生们能够熟练掌握MPI及OpenMP这两种主要工具来进行有效的并行编程,并且还能具备分析与优化程序性能的能力。
  • 7个,EWB格式)
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    本课程为学生提供七个数字电路设计实验,采用电子工作平台(EWB)进行仿真和测试,帮助学员掌握基本原理与实践操作。 路灯控制电路、裁判表决器、用电控制系统、键盘编码电路、血型校验器、火车控制电路以及病房呼叫系统的具体实验内容及说明如下: 1. **路灯控制电路**:该部分涉及如何设计一个能够根据环境光线强度自动调节亮度的路灯系统。 2. **裁判表决器**:介绍一种用于比赛或活动中的投票装置,可以快速收集和统计参与者的意见或选择。 3. **用电控制系统**:探讨家庭或者工业环境中智能电能管理的方法和技术,包括节能措施及自动化控制策略等。 4. **键盘编码电路**:描述如何通过硬件实现特定功能的按键布局,并将输入信号转换成计算机可识别的形式。 5. **血型校验器**:说明一种用于快速准确地确定血液类型的设备或方法,在医学领域具有重要应用价值。 6. **火车控制电路**:展示铁路运输系统中列车运行调度与安全防护机制的设计原理,确保高效且可靠的交通流管理。 7. **病房呼叫系统**:设计一套方便病人在医院内向医护人员求助的装置,提高医疗服务效率和响应速度。 以上每个项目都包含详细的实验步骤、所需材料清单以及注意事项等内容。
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    本实验报告详细记录了“计算机组成原理”课程中关于数据通路设计与实现的第三次实验内容,包括实验目的、步骤及结果分析。 计算机组成原理实验报告适合大学生参考。
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    本文档为《计数器的应用研究实验》系列之一,专注于实验四的内容,深入探讨了计数器在不同场景下的应用及其性能评估。 1. 理解计数器的工作原理,并掌握中规模集成计数器(MSI)的逻辑功能及其应用。 2. 掌握计数器的级联方法,能够使用中规模集成计数器(MSI)实现任意进制计数器。
  • RIP由配置报告(3
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    本实验报告详细记录了实验三中关于RIP路由协议配置的过程与结果。通过理论学习和实践操作相结合的方式,深入理解并掌握了RIP的基本原理及应用方法,验证了网络连通性,并分析了可能出现的问题及其解决方案。 一.实验目的:掌握RIP路由配置。 二.实验要点: 1. 根据拓扑图进行网络布线。 2. 清除启动配置并将路由器重新加载为默认状态。 3. 在路由器上执行基本配置任务。 4. 解释 debug ip routing 的输出结果。 5. 配置并激活串行接口和以太网接口。 6. 测试连通性情况。 7. 收集信息,根据这些信息找出设备之间无法连通的原因。 8. 使用中间地址配置静态路由。 9. 通过指定送出接口来设置静态路由。 10. 比较使用中间地址的静态路由和基于送出接口的静态路由的不同之处。 11. 配置默认静态路由。 12. 设置汇总静态路由。 13. 记录网络实施方案。 三.实验设备:需要准备Cisco 2950交换机3台,Cisco 2621xm路由器3台以及带有网卡的工作站 PC 三台。