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北京邮电大学红外感应照明灯自动控制系统实验报告.doc

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简介:
本实验报告详细记录了在北京邮电大学进行的红外感应照明灯自动控制系统的实验过程与结果分析,旨在验证系统设计的有效性及实用性。 北邮红外感应照明灯自动控制电路实验报告.doc

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    本实验报告详细记录了在北京邮电大学进行的红外感应照明灯自动控制系统的实验过程与结果分析,旨在验证系统设计的有效性及实用性。 北邮红外感应照明灯自动控制电路实验报告.doc
  • 操作
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    《北京邮电大学操作系统实验报告》记录了学生在操作系统课程中完成的一系列实践任务与研究项目,内容涵盖了进程管理、内存分配和文件系统等核心概念的实际操作。 北京邮电大学操作系统实验报告涵盖了三个部分:第一组基本实验、第二组Linux内核以及第三组进程管理,并包含相关代码。
  • 操作
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    本实验报告为北京邮电大学操作系统课程设计,涵盖了进程管理、内存分配与调度算法等核心内容,旨在加深学生对操作系统的理解和实践能力。 ### 北邮操作系统实验报告 #### 实验1.2 虚拟机VM软件安装 **实验目的:** - 在配备Windows操作系统的主机上安装虚拟机软件,并进行BIOS设定,对硬盘分区及格式化。 - 目标是在单一物理机上模拟出多种操作系统运行环境。 - 进一步理解和掌握虚拟机概念。 **实验内容:** 1. **准备阶段:** - 获取所需的安装介质。 - 熟悉虚拟机软件的基本操作步骤。 2. **安装过程(以Vmware为例):** - 安装Vmware并输入序列号。 - 创建新的虚拟机,选择自定义模式,并指定操作系统为Linux发行版。 - 设置虚拟机名称及配置文件位置。 - 配置虚拟机的内存大小。 - 网络连接使用默认设置。 - 设定磁盘时选择与主机共享物理硬盘或创建一个新硬盘映像。 - 指定ISO文件并完成安装过程,使系统从光驱启动。 3. **实验结果:** - 成功在虚拟机环境中安装Linux操作系统。 - 实现了在同一台物理机上运行多个操作系统的环境。 --- #### 观察Linux行为 **实验目的:** - 理解和学习Linux内核、进程及其资源管理的重要特性。 - 使用`proc`文件系统接口编写程序,检查反映机器负载、CPU利用率等关键指标的内核状态信息。 - 掌握使用`proc`文件系统作为监控机制的方法。 **实验内容:** - 编写程序来获取以下Linux系统的各项数据: - CPU类型和型号 - 使用的Linux版本及编译器版本 - 自上次启动以来的时间长度 - 用户态、内核态以及空闲状态下的CPU时间统计 - 总配置内存与当前可用内存数 - 磁盘读写请求数量 - 内核上下文切换次数 - 启动后创建的总进程数量 **设计思路:** 1. 获取命令行参数。 2. 解析命令行输入的信息。 3. 访问`proc`目录下的文件,提取所需信息。 4. 将结果输出到标准输出。 **涉及到的主要文件:** - `etchostname`: 系统名 - `proccpuinfo`: CPU的类型和型号 - `procversion`: Linux内核版本及编译器版本 - `procmeminfo`: 配置内存数量与当前可用内存数 - `procstat`:磁盘读写请求次数、已创建进程总数 - `procloadavg`:系统负载状态 **实验结果:** - 成功编写程序并输出Linux内核的各种信息。 - 程序能够准确地反映出系统的运行状况。 --- ### 实验总结: 通过北邮操作系统课程中的虚拟机安装和使用`proc`文件系统进行的两个重要实验,学生不仅学会了如何在Windows主机上配置虚拟机软件来模拟多种操作系统环境,还掌握了利用Linux内核提供的接口监控其状态的方法。这些实践加深了对操作系统的理解,并提升了实际动手能力。
  • 通原
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    《北京邮电大学通原实验报告》是学生们在通信原理课程中完成的实际操作和理论研究的总结文档,涵盖了从基础概念理解到复杂系统设计的全过程。 实验一:双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM) 实验二:具有离散大载波的双边带调幅(AM) 实验三:调频(FM) 实验六:眼图 实验七:采样、判决 实验八:二进制通断键控(OOK) 实验九:二进制移频键控(2FSK)(选作) 实验室十一:信号星座(选作) 实验十二:低通信号采样与重建
  • 二下子测量——
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    本实验为北京邮电大学电子学院大二下学期课程的一部分,专注于利用红外灯进行电子测量技术的学习与实践。学生将掌握红外线特性和应用,并通过实际操作增强理论知识的理解和技能的应用。 北邮电子院大二下学期的电子测量实验涉及到了红外灯的相关内容(实验报告)。
  • 航空航天
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    本实验报告收录了在北京航空航天大学自动控制课程中进行的一系列实践操作和研究分析。内容涵盖控制系统的基本原理、设计方法及应用案例,旨在培养学生的理论联系实际能力以及解决复杂工程问题的能力。 北航自控实验包括一阶和二阶系统的电子模型及动态测试、时域响应的频率响应测试以及控制系统串联校正等内容。
  • DSP硬件
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    本实验报告为北京邮电大学学生在数字信号处理(DSP)课程中完成,涵盖了硬件操作、程序设计及数据分析等内容,旨在加深对DSP技术的理解与应用。 北邮2015级DSP实验报告,包含代码及解释(助教可能会要求你解释代码,希望其中的注释能帮助到学弟学妹们)。
  • 磁场1
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    本实验报告为北京邮电大学电磁场课程的实践总结,涵盖了电磁场基本理论的应用、实验操作步骤及数据分析等内容。 本实验报告旨在探讨电磁场在移动环境中阴影衰落及建筑物穿透损耗的规律性特征。通过使用DS1131场强仪进行实地测量信号强度,研究了阴影衰落分布模式、建筑穿透损耗变化趋势及其与建筑材料的关系。 **实验目的:** - 掌握无线通信环境下阴影衰落的概念和测试方法; - 分析校园内各种环境中的阴影衰落规律; - 学习室内环境中正确测定场强的方法,并理解建筑物的穿透损耗概念; - 通过实地测量,分析不同频率下建筑穿透损耗的变化关系; - 研究建筑材料对信号传输中穿透损耗的影响。 **实验原理:** 无线通信系统由发射机、天线(包括发送和接收)、信道及接收设备构成。为确保有效接收到信号,必须保证接收端处于发射覆盖范围内且场强不低于其灵敏度阈值。影响基站覆盖范围的因素主要包括发射功率、馈送损耗、增益与架设高度的天线特性以及路径损耗等。 阴影衰落是无线通信中一个关键概念,它指的是由于建筑物或其他障碍物对电磁波传播的影响造成的缓慢信号减弱现象。这种衰落可以用Lognormal分布模型来描述:P(r) = 10^((X_s + 10log10(ddoi) + X_ss)/10),其中Xs代表标准差为s的高斯随机变量,单位为dB。 **实验内容:** - 实地测量信号强度以研究阴影衰落分布规律; - 分析校园内电磁波传播特性与现有模型的一致性,并评估预测误差; - 研究建筑穿透损耗的变化趋势。 **结果分析及问题解决:** 通过该实验,我们获得了有关阴影衰落的Lognormal分布模式以及建筑物穿透损耗随频率变化的关系。同时,在数据收集和处理过程中遇到的一些挑战也得到了克服,如信号强度测量、确定阴影衰落规律等,并从中获取了重要见解。 **总结与体会:** 此次试验使团队成员掌握了移动环境下关于阴影衰落的理解及正确的测试技巧;了解并实践了室内环境中的场强测定法以及建筑物穿透损耗的概念。此外,还学会了使用DS1131场强仪进行实地测量和数据分析处理的方法。 **数据处理相关函数应用情况:** 实验中运用到了Lognormal分布函数与指数模型等工具来解析收集的数据,并据此得出科学结论。 本报告不仅为研究电磁波在移动环境中的行为提供了宝贵的实践经验和理论知识,同时也提升了我们对无线通信领域内重要概念和技术的理解。
  • 理工原理.pdf
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    本PDF文档为《北京理工大学自动控制原理实验报告》,详尽记录了在自动控制原理课程中的各项实验内容、数据及分析结果。适合用于教学参考和学习交流。 北京理工大学自动控制原理实验报告.pdf包含了学生在自动控制原理课程中的实验结果与分析。这份报告详细记录了各项实验的操作步骤、数据采集方法以及数据分析过程,并对实验中遇到的问题进行了探讨,提出了相应的解决方案。通过这些内容,读者可以全面了解该课程的实践教学环节及学生的掌握情况。
  • LED小夜仿真
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    本报告详细介绍了基于语音控制技术的小夜灯设计与实现过程,探讨了其在智能家居中的应用前景。文中结合理论分析和实验数据,展示了如何使用Python编程语言及ESP32模块构建一个智能照明系统,旨在提高生活便捷性和舒适度。 北邮声控LED小夜灯仿真报告涵盖了2022年电子工程学院的一次模电实验项目。该项目的目标是设计并实现一个基于声音控制的LED小夜灯,通过声控开关来控制LED的亮灭,并具备延时自动关闭功能。 以下是关于这个项目的几个关键知识点: 1. **声控电路设计**:该部分的核心在于利用驻极体话筒捕捉环境中的声音信号。当声音足够大时,话筒会将声波转换为电信号,进而触发电路动作。 2. **单稳态电路**: 在本项目中,单稳态电路用于对声音信号进行初步处理。Q1作为放大器,在声音信号达到阈值时进入饱和状态;调整R2和R3的阻值可以设定电路的响应时间。 3. **双稳态电路**:与单稳态电路配合使用,确保了电路的状态稳定。当声音消失后,Q2从截止状态转换为导通状态以维持LED发光。适当选择R5和R6的大小有助于优化电路稳定性及反应速度。 4. **发光二极管及其上拉电阻**:通过双稳态电路控制LED的亮灭情况;上拉电阻在无声音时保持LED处于非导通状态,电流流向分析揭示了反馈机制如何维持电路稳定。 5. **延时自动关闭功能**:这一特性提高了产品的实用性。当环境安静下来之后,系统会在一定时间后自行熄灭LED灯。这通常通过RC定时器实现;Q3和Q4在此过程中起到开关的作用,它们的数值决定了延迟关机的时间长度。 6. **仿真结果与波形分析**: 电路仿真实验揭示了晶体管(如Q1至Q4)集电极及基极电压的变化情况。这些变化反映了对声音输入信号的响应以及内部工作状态。 7. **实现的功能**:最终实现了声控开/关LED灯,并在无声音后具有延时关闭功能,展示了基础电子元件(例如晶体管、电阻和电容)的实际应用价值及如何通过电路设计来实现特定的声控逻辑。 这份报告不仅让学生掌握到基本电子元器件的工作原理,还使他们学会了实际电路的设计与仿真技巧,并加深了对声控电路的理解。这对于今后从事电子工程实践具有重要的意义。