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实验四:模型计算机整机实验.docx

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简介:
本实验通过构建和操作模型计算机整机,旨在让学生理解计算机硬件组成及各组件间的协同工作原理。 实验四 模型计算机整机实验 一、安装调试要点: 1. 仔细阅读整机逻辑原理及接线图(例如图4-1),深入理解模型计算机的设计理念,熟悉各个模块的功能,并明确图中各信号的意义。计算出所需接线孔的数量和导线的长度。 2. 在开始组装电路之前,请对所有将要使用的导线进行检查以确保没有断开的情况发生;同时也要统计需要连接的所有线路数量,防止少连或多连线的问题出现。 3. 接线时力度适中。拆卸电线时需特别小心,并且应当顺时针旋转螺丝,避免逆向操作导致接线柱松动。严禁用力拉扯导线以免损坏电路或留下安全隐患。 4. 细心是成功的基础,在进行线路连接的过程中需要保持耐心和专注度以确保每个环节都准确无误;而后续的检查工作则会更加复杂繁琐。 5. 实验过程中禁止随意插拔任何电路板上的芯片。

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    本实验通过构建和操作模型计算机整机,旨在让学生理解计算机硬件组成及各组件间的协同工作原理。 实验四 模型计算机整机实验 一、安装调试要点: 1. 仔细阅读整机逻辑原理及接线图(例如图4-1),深入理解模型计算机的设计理念,熟悉各个模块的功能,并明确图中各信号的意义。计算出所需接线孔的数量和导线的长度。 2. 在开始组装电路之前,请对所有将要使用的导线进行检查以确保没有断开的情况发生;同时也要统计需要连接的所有线路数量,防止少连或多连线的问题出现。 3. 接线时力度适中。拆卸电线时需特别小心,并且应当顺时针旋转螺丝,避免逆向操作导致接线柱松动。严禁用力拉扯导线以免损坏电路或留下安全隐患。 4. 细心是成功的基础,在进行线路连接的过程中需要保持耐心和专注度以确保每个环节都准确无误;而后续的检查工作则会更加复杂繁琐。 5. 实验过程中禁止随意插拔任何电路板上的芯片。
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    本实验通过设计和实现一个基础模型机,旨在帮助学生理解计算机系统的基本架构及工作原理,掌握硬件与软件交互的基础知识。 实验目的与要求: 1. 实验目的: - 在掌握部件电路实验的基础上,将微程序控制器模块、运算器模块以及存储器模块组合在一起,构建一台基本模型计算机。 - 使用微程序控制器来控制模型机的数据通道。 - 通过CPU运行五条机器指令组成的简单程序,理解机器指令与微指令的关系,并建立利用这些指令控制整机(包括输入输出系统、运算和储存系统)的概念。 2. 实验要求: 在实验前做好预习工作,掌握使用基本的五条机器指令编写程序的方法。在进行实验操作时要认真思考并记录相关内容,对于不清楚的问题需要通过实践来加深理解,并争取获得最佳结果以达到预期的教学目标。
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    本实验文档详细介绍了如何在不同的交换机之间配置和管理VLAN,以实现网络分段和隔离。通过实际操作步骤指导学生掌握跨交换机VLAN互联技术的基础知识与应用技巧。 ### 实验四 跨交换机 VLAN 配置实验 #### 实验目的 本实验旨在让参与者深入了解并掌握以下技能: 1. **进一步熟悉 VLAN 的配置方法**:通过实践加深对虚拟局域网(VLAN)的理解,学会如何在单个或多个交换机上创建和管理 VLAN。 2. **掌握通过建立交换路径进行跨交换 VLAN 的配置方法**:学习如何通过配置交换机之间的链路来实现不同交换机上的相同 VLAN 间的通信。 #### 实验设备与拓扑 本次实验使用的主要设备包括两台Cisco 2950-24交换机以及四台计算机(PC0、PC1、PC2、PC3)。实验网络拓扑结构如下: - 两台Cisco 2950-24交换机 - 四台计算机:PC0、PC1、PC2、PC3 #### 实验内容 1. **在两台交换机上建立 VLAN2**:在每台交换机上创建一个新的VLAN,命名为VLAN2。 2. **将 PC0、PC1、PC2 和 PC3 所连接的端口都指定到 VLAN2**:确保所有计算机都能被分配到同一VLAN内,以便于它们之间可以互相通信。 3. **将连接两台交换机的端口也指定到 VLAN2**:为了实现跨交换机的VLAN通信,需要将两台交换机之间的互联端口(f03)配置为VLAN2的一部分。 4. **测试四台电脑彼此之间的连通性**:验证所有配置是否正确实施,确保所有计算机在同一个VLAN内能够互相访问。 #### 实验步骤 1. **建立网络拓扑结构**:根据图示搭建好实验所需的网络环境。 2. **建立 VLAN**: - 登录到交换机的命令行界面。 - 输入`Switch>en`进入特权执行模式。 - 输入`Switch#vlan database`进入VLAN数据库配置模式。 - 输入`Switch(vlan)#vlan 2 name vlan2`创建名为vlan2的VLAN2。 - 输入`Switch(vlan)#exit`退出VLAN数据库配置模式。 - 输入`Switch#conf t`进入全局配置模式。 - 输入`Switch(config)#int rang f01-2`选择接口范围f01至f02。 - 输入`Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2`将选定的端口分配给VLAN2。 - 输入`Switch(config-if-range)#exit`保存更改。 - 输入`Switch(config)#exit`返回特权执行模式。 3. **测试连通性**:在配置完成后,使用 `ping` 命令测试各计算机之间的连通性。 4. **建立交换路径**: - 登录到每台交换机,输入 `Switch#conf t` 进入全局配置模式。 - 输入 `Switch(config)#int f03` 选择连接另一台交换机的端口f03。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport access vlan 2` 将端口f03配置为VLAN2的一部分。 - 输入 `Switch(config-if)#end` 保存更改并返回特权执行模式。 - 使用 `ping` 命令再次测试四台计算机之间的连通性,确保配置正确。 #### 实验提高 假设PC0和PC2被指定到VLAN2,而PC1和PC3被指定到VLAN3。为了使同属一个VLAN内的计算机能够相互连通,我们需要在两台交换机之间建立相应的交换路径。具体步骤如下: 1. **配置 VLAN**: - 创建 VLAN2 和 VLAN3,并按照之前的方法将 PC0 和 PC2 的端口指定到 VLAN2,PC1 和 PC3 的端口指定到VLAN3。 2. **配置Trunk 端口**: - 将两台交换机之间的互联端口(f03)配置为 Trunk 端口,允许 VLAN2 和 VLAN3的数据流通过。 - 输入 `Switch(config)#int f03` 进入端口配置模式。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport mode trunk` 将端口模式更改为Trunk。 - 输入 `Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3` 允许 VLAN2 和 VLAN3 的数据通过该端口。 - 输入 `Switch(config-if)#end` 保存更改并返回特权执行模式。 3. **测试连通性**:使用 `ping` 命令测试PC0与PC2、PC1与PC3之间的连通性,确认配置是否成功。 通过以上步骤,我们可以实现跨交换机的不同VLAN间的通信,进一步加强了对 VLAN 配置的理解和实践能力
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