PC-104模块Diamond-MM-AT的原理与应用

PC-104模块Diamond-MM-AT的原理与应用
PC-104模块Diamond-MM-AT的原理与应用

PC/104模块Diamond-MM-AT的原理与应用

1主要特点

随着数字信号处理技术及各种故障分析技术的快速发展,在一些由工控机构成的较小系统中,对信号进行实时采集与处理已越来越受到人们的重视。PC104系统模块以其结构紧凑,体积小,可扩展性强等特点,在信号采集和故障分析中得到了广泛的应用。Diamond-MM-AT是一个高性能12bit模拟量I/O口输入输出PC/104模块,它包括A/D,D/A转换通道和定时/计时器,其标准模板结构可与PC/104处理器进行模块组合。

Diamond-MM-AT模块的主要功能如下:

A/D转换精度为12位,可支持的最大采样频率为100kHz;具有16条模拟量输入通道和2条12位D/A转换通道;有8个数字输入口和8个数字输出口;带有32位可编程控制计数/定时器;可编程设置D/A转换量程。

2插口及引脚功能

图1所示是Diamond-MM-AT模块的外形简图。其中J1、J2为扩展总线端口,主要用于与PC/104处理器总线相连接。U7为A/D转换器。J4是为A/D设置跳线器,用来设置模拟量是单极或双极输入以及输入的量程。J5是D/A设置跳线器,用于设置模拟量是单极或双极输出以及输出的参考电压值。U15是D/A转换器。J6是设置DMA(直接存储器存取)标准的中断级和基地址设置跳线器,模块默认基地址为:0x300。J3为50针的I/O端口,它的具体排列,各端口定义如下:Vin7/7+~Vin0/0+:单极模式模拟量A/D输入端口7~0;同时可用作双极模式模拟量A/D正极输入端口7~0;

Vin15/7-~Vin8/0-:单极模式模拟量A/D输入端口15~8;也可用作双极模式模拟量A/D负极输入端口7~0;

Vout0 Vout1:分别为D/A转换输出端口0和1;

VrefOut:+5/-5V精确参考电压输出端口;

VrefIn0 VrefIn1:自定义D/A转换参考电压量程输入端口;

Dout7~Dout0:数字输出端口0~7,兼容TTL/CMOS电平;

Din7~Din0:数字输入端口0~7,兼容TTL/CMOS电平;其中Din2/Gate0数字输入端口2还可作为计数器0的控制门,并当该端口为高电平时计数;而Din0/Gate1/2数字输入端口0则可作为计数器1和2的控制门,并可由控制寄存器11来进行设定;

In0-:计数器0输入端(下降沿触发);

Out0 Out2:分别为计数器0和2的输出端口;

+15V模拟电源;

+5V:与PC/104扩展总线电源相连,用来提供+5V电源;

Agnd:模拟地;

Dgnd:数字地;

Diamond-MM-AT模块通常占用16位地址空间。

3硬件连接关系

Diamond模块与PC/104处理器及传感器的硬件连接框图。图中 当传感器测取待检测信号并输入调理板进行放大滤波处理后,即可将其调制到合适的电压信号范围,并输入到Dia-mond-MM-AT模块相应的I/O端口,然后由Dia-mond-MM-AT模块将其转换为所需要的数据量或模拟量,最后由PC/104处理器通过扩展

总线控制读写数据的处理、显示和存储。其电源由PC/104总线提供,在Diamond-MM-AT模块端口J1中,B1为GND,B3为+5V,B5为-5V,B7为-12V,B9为+12V。

4数据采集应用程序

下面是以PC/104作处理器和Diamond-MM-AT模块进行组合,以对检测的模拟量信号进行A/D转换的读写程序及对各控制寄存器的配置方法。笔者已在实践中对该程序进行了测试,并已成功运用到某测试工程设计中。

#defineBase0x300

MainVoid{

union { unsignedintm; unsignedcharn[2];}T;

intdat[3000];

inti,cd;

intfreq=2000;//设定采样频率为2kHz;

outportb(Base+9, 0x83);//允许中断,由计数器触发;

outportb(Base+10, 0x08); //计数器1产生1MHz方波outportb(Base+11, 0x05); //A/D输入范围为0~5VT.m=(int)(500000/freq); //0.5MHz/Freq求写入记数器值;

outportb(Base+15,0x54);//设定计数器1读/写低字节;

outportb(Base+13,0x01); //向计数器1写低字节(二分频);

outportb(Base+15,0xb4); //设定计数器2先读/写低字节,再读/写高字节;

outportb(Base+14,T.n[0]); //向计数器2写低字节;

outportb(Base+14,T.n[1]); //向计数器2写高字节;

outportb(Base+2,0xcc); //设定测取通道为C通道(即第12通道);

for(i=0;i<3000;i++)//循环采集3000个数据;

{

outportb(Base+1,0xff); //清除FIFO;

outportb( Base+8,0xff);//设定中断寄存器8,等计数器触发;

while((inportb(Base+8)&0x10)==0x00); //等待A/D转换结束;

cd=inportb(Base+0))//读取低八位数据;

cd=cd/16; //数据右移四位,除去右四位的通道标志;

dat[i]=inportb(Base+1); //读取高八位数据;

dat[i]=dat[i]*16; //高八位数据左移四位;

dat[i]=dat[i]+cd; //高八位与低四位相加即得A/D转换结果12位数据;

}

……

5结束语

Diamond-MM-AT是标准的PC/104连接模块,具有体积小,结构紧凑等优点,并具有A/D、D/A、I/O转换等多种功能。由于PC/104可支持高级语言编程,因此,程序开发和设计非常方便,可在很大程度上缩短开发时间。可以预见:随着电子技术的发展,这种模块化器件必将有着广阔的发展应用前景。

荧光分析法检测原理及应用举例

1 荧光定义 某些化学物质从外界吸收并储存能量而进入激发态,当其从激发态回到基态时,过剩的能量以电磁辐射的形式放射出去即发光,称之为荧光。可产生荧光的分子或原子在接受能量后引起发光,供能一旦停止,荧光现象随之消失。 2 荧光分类 由化学反应引起的荧光称为化学荧光,由光激发引起的荧光称为光致荧光,课题主要研究光致荧光。按产生荧光的基本微粒不同,荧光可分为原子荧光、X 射线荧光和分子荧光,课题主要研究分子荧光。 3 光致荧光机理 某一波长的光照射在分子上,分子对此光有吸收作用,光能量被分子所吸收,分子具有的能量使分子的能级由最低的基态能级上升至较高的各个激发态的不同振动能级,称为跃迁。分子在各个激发态处于不稳定的状态,并随时在激发态的不同振动能级下降至基态,在下降过程中,分子产生发光现象,此过程为释放能量的过程,即为光致荧光的机理。光致荧光的过程按照时间顺序可分为以下几部分。 分子受激发过程 在波长为10~400nm的紫外区或390~780nm的可见光区,光具有较高的能量,当某一特征波长的光照射分子时,是的分子会吸收此特征波长的光能量,能量由光传递到分子上,此过程为分子受激发过程。分子中的电子会出现跃迁过程,在稳定的基态向不稳定的激发态跃迁。跃迁所需要的能量为跃迁前后两个能级的能量差,即为吸收光的能量。分子跃迁至不稳定的激发态中即为电子激发态分子。 在电子激发态中,存在多重态。多重态表示为2S+1。S为0或1,它表示电子在自转过程中,具有的角动量的代数和。S=0表示所有电子自旋的角动量代数和为0,即所有电子都是自旋配对的,那么2S+1=1,电子所处的激发态为单重态, 用S i 表示,由此可推出,S 即为基态的单重态,S 1 为第一跃迁能级激发态的单重 态,S 2 为第二跃迁能级激发态的单重态。S=1表示电子的自旋方向不能配对,说明电子在跃迁过程中自旋方向有变化,存在不配对的电子为2个,2S+1=3,电子 在激发态中位于第三振动能级,称为三重态,用T i 来表示,T 1 即为第一激发态中 的三重态,T 2 即为第二激发态中的三重态,以此类推。

微机原理及应用试题库(附答案)

《微机原理及应用》试题库 1. 8086和8088的引脚信号中, D 为地址锁存允许信号引脚。 A.CLK B.INTR C.NMI D.ALE 2. 下面的哪项是有效标识符: B A . 4LOOP: B. DELAYIS: C. MAIN A/B: D. GAMA$1: 3. 如图所示的三态输出电路,当 A 时,V B≈V DD。 A. E(ENABLE)=1, A=1 B. E(ENABLE)=1, A=0 C. E(ENABLE)=0, A=1 D. E(ENABLE)=0, A=0 4. 设(SS)=2000H,(SP)=0100H,(AX)=2107H,则执行指令PUSH AX 后,存放数据21H的物理地址是 D 。 A. 20102H B. 20101H C. 200FEH D. 200FFH 5. 汇编语言中,为了便于对变量的访问, 它常常以变量名的形式出现在程序中, 可以认为它是存放数据存储单元的 A 。 A.符号地址B.物理地址C.偏移地址D.逻辑地址 6. 下列四个寄存器中,不能用来作为间接寻址方式的寄存器是 A 。 A. CX B. BX C. BP D. DI (C)7. 执行下列程序段: MOV AX,0 MOV BX,1 MOV CX,100 AA:ADD AX,BX INC BX LOOP AA HLT 执行后的结果:(AX)= ,(BX)= 。 A. 5050,99 B. 2500,100 C. 5050,101 D. 2550,102 8. 假设V1和V2是用DW定义的变量,下列指令中正确的是 A 。 A.MOV V1, 20H B.MOV V1, V2 C.MOV AL, V1 D.MOV 2000H, V2 9. – 49D的二进制补码为 A 。

微机原理及应用实验

实验报告1 实验项目名称:I/O地址译码;简单并行接口同组人: 实验时间:实验室:微机原理实验室K2-407 指导教师:胡蔷 一、实验目的: 掌握I/O地址译码电路的工作原理,简单并行接口的工作原理及使用方法。 二、预备知识: 输入、输出接口的基本概念,接口芯片的(端口)地址分配原则,了解译码器工作原理及相应逻辑表达式,熟悉所用集成电路的引线位置及各引线用途;74LS245、74LS373的特性及作用。 三、实验内容245输入373输出 使用Protues仿真软件制作如下电路图,使用EMU8086编译软件编译源程序,生成可执行文件(nn . exe),在Protues仿真软件中加载程序并运行,分析结果。 编程实现:读8个开关的状态,根据输入信号控制8个发光二极管的亮灭。 图1-1 245输入373输出 四、程序清单

五、实验结果 六、结果分析 七、思考题: 1、如果用74LS373作输入接口,是否可行?说明原因;用74LS245作输出接口,是否可行?说明原因。

实验报告2 实验项目名称:可编程定时器/计数器;可编程并行接口同组人: 实验时间:实验室:微机原理实验室K2-407 指导教师:胡蔷 一、实验目的: 掌握8253的基本工作原理和编程应用方法。掌握8255的工作原理及使用方法。 二、预备知识: 8253的结构、引脚、控制字,工作方式及各种方式的初始化编程及应用。 8255的内部结构、引脚、编程控制字,工作方式0、1、2的区别,各种方式的初始化编程及应用。 三、实验内容: ⑴8253输出方波 利用8253的通道0和通道1,设计产生频率为1Hz的方波。设通道0的输入时钟频率为2MHz,8253的端口地址为40H,42H,44H,46H。通道0的输入时钟周期0.5μs,其最大定时时间为:0.5μs×65536 = 32.768ms,要产生频率为1Hz(周期= 1s)的方波,利用;一个通道无法实现。可用多个通道级连的方法,将通道0的输出OUT0作通道1的输入时钟信号。设通道0工作在方式2(频率发生器),输出脉冲周期= 10 ms,则通道0的计数值为20000(16位二进制)。周期为4 ms的脉冲作通道1的输入时钟,要求输出端OUT1输出方波且周期为1s,则通道1工作在方式3(方波发生器),计数值为100(8位;二进制)。硬件连接如图2-1。

多媒体技术基础及应用期末复习指导9

多媒体技术基础及应用期末复习指导(本科) 多媒体技术基础及应用是中央电大计算机科学与技术专业的限定性选修课程。4学分,开设一学期。该课程使用的教材为《多媒体技术基础及应用》和《多媒体技术基础及应用——辅导与实验》,钟玉琢、冼伟铨、沈洪编著,清华大学出版社出版。 本课程综合讲述了多媒体计算机的基本原理、关键技术及其开发和应用。要求学生掌握的主要内容有:多媒体计算机的定义及其关键技术;视频音频信息的获取与处理;多媒体数据压缩编码技术;多媒体计算机硬件及软件系统结构、超文本和超媒体、多媒体计算机的应用技术。通过学习这些内容,为今后开展多媒体领域的研究和开发工作打下良好的基础。 为了电大的同学更好地复习和掌握这门课程的知识,下面按照教案大纲要求,对各章的复习要点进行归纳总结,并给出相应的练习题及解答,供大家复习时参考。 一、复习的主要内容 第一章多媒体计算机概述 1. 多媒体计算机的定义和分类 多媒体计算机的定义是:计算机综合处理多媒体信息(文本、图形、图像、音频和视频)使多种信息建立逻辑连接、集成为一个系统并具有交互性的技术。 简单地说:计算机综合处理声、文、图信息;具有集成性和交互性。 多媒体计算机的分类,从开发和生产厂商以及应用的角度出发可以分为两大类: 一类是家电制造厂商研制的电视计算机(Teleputer),是把CPU放到家电中通过编程控制管理电视机、音响。有人称它为“灵巧”电视-Smart TV; 另一类是计算机制造厂商研制的计算机电视(Compuvision),采用微处理器(80X86,68XXX)作为CPU,其它设备还有VGA卡,CD-ROM,音响设备以及扩展的多媒体家电系统,有人说它的发展方向是TV-Killer。 2. 多媒体计算机要解决的关键技术 (1)视频音频信息的获取技术; (2)多媒体数据压缩编码和解码技术; (3)视频音频数据的实时处理和特技; (4)视频音频数据的输出技术。 3. 多媒体技术促进了通信娱乐和计算机的融合 (1) 多媒体技术是解决数字化及HDTV的可行方案 应用多媒体技术制造高清晰度电视(HDTV)它可以支持任意分辨率的输出,而且输入输出分辨率可以独立,输出分辨率也可以任意地改变。可以用任意的窗口尺寸输出,同时还具备许多新的功能,如图形功能、视频音频特技以及交互功能。 高清晰度数字电视技术及交互式电视技术由于采用了数字式视频数字式音频及MPEG压缩编码算法以便于数据传输、存储及计算机控制和管理。国际标准MPEG-Ⅱ,提供了四种工具:空间可扩展性、时间可扩充性、信噪比可扩充性及数据分块等。 (2)利用多媒体技术制作VCD、DVD及影视音响 应用多媒体计算机技术可制作VCD、DVD、影视音响卡拉OK机等。VCD播放系统主要有两种,一种是MPEG播放卡,另一种是VCD播放机。MPEG卡由Mediamatics公司研制的,这种卡由三块主要的芯片:MX501、4Mbit-DRAM和40MHzOSC。它由视频音频解码

微机原理及应用(广西大学)

微机原理期末复习要点(必看) 一、填空题(每空1分,共30分) 1、CPU访问存储器时,在地址总线上送出的地址称为物理地址。 2、80X86系统中,执行指令PUSH AX后,SP= SP-2 ;若执行指令POP AX 后,SP= SP+2 。 3、指令“MOV AX,2000H”源操作数的寻址方式为立即数 ;指令“MOV AX,[BX+SI+6]”源操作数的寻址方式为带偏移量的基础加变址。 4、设(DS)=24EOH,(SS)=2410H,(ES)=2510H,(DI)=0206H,则指令“MOV AX,[DI+100H]”源操作数的有效地址为 0306H ,物理地址为 25106H 。 5、80486可访问两个独立的地址空间,一个为I/O地址空间,其大小为 64K 字节。 6、执行指令“XOR AX,AX”后,标志位ZF的值为 1 。 7、若(AL)=10011000B,(BL)=01100111B,则执行指令“ADD AL,BL”后,(AL)=11111111B;执行指令“AND AL,BL”后,(AL)= 0 。 8、可屏蔽中断从CPU的 INTR 引脚进入,只有当中断允许标志IF为 1 时,该中断才能得到响应。 9、中断向量表存放在从 00000H 至 003FFH 存储空间中。 10、在实地址方式下,中断类型号为20H的中断所对应的中断向量,存放在内存 从 00080H 开始的四个连续字节单元中,若这四个字节单元的内容由低地址到 高地址依次为00H,50H,00H,60H,则中断服务程序的入口地址 65000H 。 11、80X86的I/O指令中,要寻址的16位的端口地址存放在 DX 中。 12、现要用6116静态RAM芯片构成8K×32位的存储器,此种芯片共需16 片。 13、8255A在“方式1输出”与外设之间的一对"握手"信号是 ACK和OBF 。 14、由实地址方式上,由逻辑地址获得物理地址的计算公式为:

《《多媒体原理技术及应用》》试卷

<<多媒体原理技术及应用>>试卷填空(每空2分,共24分) 1.多媒体技术就是运用计算机综合处理的技术.多媒体系统是指利用技术和技术来处理和控制多媒体信息的系统. 2.汉字内码是 . 3.采样率决定了 . 4.音频卡采用的总线接口有:ISA, . 5.按照测试过程是否在实际应用环境中来分,测试方法有: 和 . 6.多媒体系统按照功能来分可分为开发系统, ,培训系统,家庭系统四种. 7.用计算机实现的动画有两种: 和 8.音强的单位是 . 单项选择题(每小题3分,共15分) 1.以下不是多媒体数据特点的是:( ) 数据量巨大. B.数据类型多. C.数据类型间区别小. D.多媒体数据的输入,输出复

杂. 2.关于压缩编码,下列说法正确的是( ) A.无损压缩法是一种常用的压缩编码,也就是熵压缩法. B.有损压缩法是一种常用的压缩编码,也就是熵编码. C. 常用的压缩编码方法分为:冗余压缩法,无损压缩法,有损压缩法三种. D.常用的压缩编码方法分为:无损压缩法,有损压缩法两种. 3.超文本一个( )结构. 顺序的树形. B.非线性的网状. C.线性的层次. D.随机的链式. 4.在软件测试过程中,有详细设计提供的文档,从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发,设计测试用例,完成测试的目的,这种方法称为( ). A.黑盒法. B.白盒法. C.动态测试法. D.静态分析法. 5.适合制作三维动画的工具软件是( ). A. Authorware B. PhotoShop C. AUtoCAD D. 3DSMAX

三,判断题(每小题3分,共15分) 1.MIDI是乐器数字接口的英文缩写,是数字音乐的国际标准( ). 2.在音频数字处理技术中,要考虑采样,量化的编码问题.( ) 3.windows中最常用的图像文件格式是:DIB,BMP,JPG,;AVI,FLC.( ) 4.软件性能评价是指在规定的时间和条件下,软件完成规定的功能的能力.( ) 5.CDROM的存储容量大,一张8cm的盘片容量可达600MB,一张12cm的盘片可达650MB.( ) 四,简答叙述题(每小题3分,共46分) 1.怎样实现数据压缩数据压缩技术的三个重要指标是什么 (12分) 2.解释多媒体和多媒体计算机技术的概念.(12分) 3.局域网有哪几个部分组成局域网有哪些功能 (10分)

(完整版)多媒体技术基础与应用习题及参考答案

一、选择 1.多媒体计算机中的媒体信息是指( ) 。 ⑴数字、文字⑵声音、图形⑶动画、视频⑷图像 A ⑴ B ⑵ C ⑶ D 全部 2.多媒体技术的主要特性有( )。 (1)多样性(2)集成性(3)交互性(4)可扩充性 A (1) B (1)、(2) C (1)、(2)、(3) D 全部 3.目前音频卡具备以下哪些功能()。 ⑴录制和回放数字音频文件⑵混音⑶语音特征识别⑷实时解/压缩数字音频文件 A ⑴⑶⑷ B ⑴⑵⑷ C ⑵⑶⑷ D 全部 4.在多媒体计算机中常用的图像输入设备是()。 (1)数码照相机(2)彩色扫描仪(3)视频信号数字化仪(4)彩色摄像机 A (1) B (1)(2) C (1)(2)(3) D 全部 5.国际标准MPEG-Ⅱ采用了分层的编码体系,提供了四种技术,它们是()。 A 空间可扩展性;信噪比可扩充性;框架技术;等级技术。

B 时间可扩充性;空间可扩展性;硬件扩展技术;软件扩展技术。 C 数据分块技术;空间可扩展性;信噪比可扩充性;框架技术。 D 空间可扩展性;时间可扩充性;信噪比可扩充性;数据分块技术。 6.视频卡的种类很多,主要包括()。(1)视频捕获卡(2)电影卡(3)电视卡(4)视频转换卡 A (1) B (1)(2) C (1)(2)(3) D 全部 7.以PAL制25帧/秒为例,已知一帧彩色静态图像(RGB)的分辨率为256′256,每一种颜色用16bit表示,则该视频每秒钟的数据量为()。 A 256′256 ′3 ′16′25 bps B 512′512 ′3′8′25 bps C 256′256 ′3′8′25 bps D 512 ′512′3′16′25 bps 8.全电视信号主要由()组成。 A 图像信号、同步信号、消隐信号。 B 图像信号、亮度信号、色度信号。 C 图像信号、复合同步信号、复合消隐信号。 D 图像信号、复合同步信号、复合色度信号。 9.在视频信号实时处理技术中,如果电视扫描的正程时间为52.2ms,分辨率为512′512 ,实时意味着处理每个像素的时间近似为()。 A 0.1ms B 0.2ms C 0.8ms D 0.4ms 10.下列哪种说法是正确的()。 A 信息量等于数据量与冗余量之和。

微机原理与应用作业答案

1. 若二进制数为 ,则该数的十进制表示为( B : )。 2. 为二进制补码,该数的真值为( C +58 )。 3. 01000110为二进制补码, 该数的真值为( A +70 )。 4. 8位二进制数的原码表示范围为( C -127 ~ +127 )。 5. n 位二进制数的原码表示范围为( C 12~1211-++---n n )。 6. 8位二进制数的反码表值范围为( C -127~ +127 )。 7. n 位二进制数的反码表示范围为( C 12~1211-++---n n )。 8. 8位二进制数的补码表值范围为( B -128 ~ +127 )。 9. n 位二进制数的补码表示范围为( B 12~211-+---n n )。 10. 8位二进制数的无符号数表值范围为( A 0 ~ 255 )。 11. 决定计算机主要性能的是( A 中央处理器 )。 12. M I P S 用来描述计算机的运算速度,含义是( C 每秒执行百万条指令 )。 13. 完整的计算机系统应包括( D 硬件设备和软件系统)。 14. 计算机硬件主要由C P U 、内存、I /O 设备和( B 三总线 )组成。 15. 包含在8086C P U 芯片内部的是( A 算术逻辑单元)。 16. 在机器数( B 补码)中,零的表示形式是惟一的。 17. 程序计数器P C 的作用是( A 保存将要执行的下一条指令的地址)。 18. 8086当前被执行的指令存放在( D CS :IP )。 19. 运算器执行两个补码表示的整数加法时,产生溢出的正确叙述为( D 相加结果的符号位与两同号加数的符号位相反则产生溢出)。 20. 8086中,存储器物理地址形成算法是( B 段地址左移4位/16/10H+偏移地址 )。 21. 下列逻辑地址中对应不同的物理地址的是( 03E0H :0740H )。 A :0400H :0340H B :0420H :0140H D :03C0H :0740H 22. 存储字长是指( B 存储单元中二进制代码个数)。 23. 8086系统中,每个逻辑段的最多存储单元数为( C 64KB )。 24. 若某C P U 具有64G B 的寻址能力,则该C P U 的地址总线宽度为( 36 )。 25. 下列数中最小的数是( A (1011011)2 )。 26. 指令队列具有( D 暂存预取指令 )的作用。 27. 指令队列工作方式为( A 先进先出 )。 28. 堆栈存储器存取数据的方式是( C 先进后出)。 29. 8086系统中,一个栈可用的最大存储空间是( B 64KB )。 30. 8086C P U 有( C 8 )个8位的通用寄存器。 31. 8086C P U 共有( D 14)个16位寄存器。 32. 某补码表示的8位二进制整数由5个1和3个0组成,则其可表示的最小值是 ( A -113 )。 33. 16个字数据存储区的首址为70A 0H :D D F 6H ,末字单元的物理地址为( C :7E814H )。 34. 8个字节数据存储区的首址为70A 0H :D D F 6H ,末字节单元的物理地址为( D :7E7FDH )。 35. 用M B 表示存储器容量时,1M B 等于( C 220个字节)。 1. 8086与外设进行数据交换时,常会在( T 3 )后进入等待周期T w 。 2. 下列说法中属于最小工作模式特点的是( A CPU 提供全部的控制信号)。 3. 下列说法中属于最大工作模式特点的是( C 需要总线控制器8288 )。 4. 8086 C P U 中,需要( B 2 )片数据总线收发器芯片8286。 5. 8086C P U 中,需要( C 3 )片地址锁存器芯片8282。 6. 从8086存储器中读取非规则字需要( B 2 )个总线周期。 7. 从8086存储器中读取奇地址存储的字节需要( A :1 )个总线周期。 8. 下列说法中,不正确的是( C 栈底是堆栈地址较小的一端)。 9. 在8086系统中,用控制线( D M/IO )实现对存储器和I /O 接口的选择。 10. C P U 对存储器访问时,地址线和数据线的有效时间关系为( B 地址线先有效)。 11. 8086 C P U 共有( D 21 )根分时复用总线。

微机原理及应用试题

名姓 号学 级班 系 院学 扬州大学试题纸 (2009 —2010学年第1学期) 广陵学院07班(年)级课程微机原理及应用(A)卷 题目-一一-——二■——三四五总分 得分 阅卷人 分 ) 1 得分阅卷人审核人、选择题 (20%,每题 1. 以程序存储和程序控制为基础的计算机结构提出者是(B ) A.布尔 B. 冯?诺依曼 C.图灵 D. 帕斯卡尔 2. 十进制数95转换成二进制数是(D ) A.10010101 B.01100101 C. 0100110 D.01011111 3.大写字母C的ASCII码是(C ) A. 11001100B B. 00001100B C. 01000011B D.01000111B 4?在微机中,主机和高速硬盘进行数据交换,一般采用的方式是(D ) A.程序直接控制方式 B. 程序中断控制方式 C.无条件传送方式 D. DMA 方式 5?将寄存器AX的内容求反的正确指令是(C ) A. NEG AX B. CMP AX,0FFFFH C. NOT AX D. CMP AX , AX 6.指令MOV ARRAY[DI], DX 源操作数的寻址方式是(B ) A.变址寻址 B. 寄存器寻址 C.基址寻址 D. 基址变址寻址 7. 8086/8088 响应不可屏蔽中断时,其中断类型号是(A ) A.由CPU自动产生 B. 从外设取得 C.由指令INT给出 D. 由中断控制器提供 8.8086指令队列的长度是(C ) A. 4个字节 B.5 个字节 C.6 个字节 D.8 9.在最小模式下,CPU从外设读取数据操作, M / IO、WR、 个字节 RD信号的状态依次为(A ) A. 0 , 1, 0 B. 0 ,三态,0 C. 0 , 0, 1 D. 1 , 1, 0 10.在8086系统中,CPU被启动后,IP及四个段寄存器的初始状态是 (D )

《多媒体技术》复习总结完整版10.doc

《多媒休技术原理及应用》学科复习 ◎第一章绪论 ?本章内容:木章主要讲述多媒体技术的概念、多媒体技术的发展历程、多媒体技术的研究内容、多媒体技术的应用及发展前景 ?本章主要考点:概念、简答 1、什么是多媒体技术?简述其主要特点。 所谓多媒休技术(Multimedia Computing)就是计算机交互式综合处理多种媒体信息文本、图形、图象和声音,使多种信息建立逻辑连接,集成为一个系统并具有交互性。多媒体技术的三个特点:集成性、实时性、交互性。集成性:媒体信息集成,表现媒体设备的集成。实时性:声音、视频、动画等媒体是强实吋的;提供时基媒体实吋处理的能力。交互性:与家用声像电器区别的关键特征,用户不能通过介入媒体内容。 2、如何理解多媒体技术是人机交互方法的一次革命? 多媒体技术是人机交互方法的一次革命,之所以这样说关键在于它的交互性。交互性是多媒体技术独一无二的最具特色和优势的根木特性,它可以通过采用图形交互界面、窗口交互操作实现人和计算机之间信息的输入与输出。多媒体技术的应用越来越广泛,所以规定相关的标准是很重要的,这样使它的应用和发展更加标准化和全球化,更有利它的发展进程。 3、多媒体技术的应用及前景。 典型应用领域:教冇和培训、咨询和演示、娱乐和游戏、管理信息系统(MIS)、视频会议系统计算机支持协同工作、视频服务系统 4、多媒体技术未来发展的方向是:(D) (1)高分辨率,提高显示质量;(2)高速度化,缩短处理时间; (3)简单化,便于操作;(4)智能化,捉高信息识别能力。 (A) (1) (2) (3) (B) (1) (2) (4) (C) (1) (3) (4) (D)全部 ★第二章多媒体数据压缩技术(重点) ?本章内容:本章主要讲述数字音频编码、数字图像编码、数字视频编码、常用的数据压缩技术、多媒体数据转换 ?:.本章主要考点:概念、简答、数字音频存储量、电视信号的数据量、哈夫曼编码、算术编码 1、声音是由振动的声波所组成,在任一时刻t,声波可分解为一系列正弦波线性叠加:f(t)= 27血血曲”+ 如,其中,3称为基频或基音,它决定声音的高低;n 3称为3的n次谐波分量或称为泛音,与声音的音色冇关;如是振幅,表示声音的强弱;久是n次谐波的初相位。 ★2、量化后数字音频存储量计算公式: 数字音频存储量(字节)二釆样率(H刁)X量化位数(位)X声道数X音频长度(秒)/8 ?例:激光数字唱盘CD-DA的标准采样频率为44.1Hz,量化位数为16位,立体声,这即CD 音质。考虑一下CD-DA播放一分钟音乐所需要的存储量是多少? 解:存储量=44.1xl6xlx60/8B = 5292B = 5.17KB ★3、量化后电视信号的数据量计算公式: 电视信号的数据量(位)二电视信号带宽(HQX2倍采样频率X数字化深度X时间 ?例:在彩色电视信号表示吋,设代表光强、色彩和色饱和度的YIQ彩色空间中各分量的带宽分别为 4.2MHZ、1.5MHZ、0.5MHZ。再设各分量均被数字化为8b。则一秒钟电视信号的数据量是多少?

多媒体技术及其应用试题与答案

多媒体技术技术应用试题 A 一、填空题(每空1分,共20分) 1 ?多媒体计算机技术是指运用计算机综合处理 ____________________________ 的技术,包括将多 种信息建立 _____________________ ,进而集成一个具有 _____________________ 性的系统。 2 .多媒体技术具有 ______________ 、 ________________ 、 _______________ 和高质量等特性。 3 ?分辨率是指把采样所得的值 ___________________ ,即用二进制来表示模拟量,进而实现 ___________________ 转换。 4 .国际常用的广播视频标准和记录格式有: _________________、 ______________ ,和SECAM 5 ?多媒体创作系统大致可分为 _______________ 、 ______________ 和 _____________ 三个部分。 6 ?视频采集是将视频信号 ________________ 并记录到 ______________ 上的过程。 7. _______________________________________________________________________ 根 据通信节点的数量,视频会议系统可分为两类: _____________________________________________ 和 ______________________________ 。 (1 )可以用新的与众不同的方法对视频进行创造性编辑 8.用计算机实现的动画有两种: ______ 9?多点视频会议系统的一个关键技术是 二、单项选择题(每题2分,共20分) 超文本的结构是( 顺序的树形 非线性的 网状 A . C. 2 ? A . C. 3 C. 4. A . B . C. D. 5. 关于MIDI ,下列叙述不正确的是( MIDI 是合成声音 B MIDI 文件是一系列指令的集合 一般说来,要求声音的质量越高, 分辨率越低和采样频率越低 分辨率越低和采样频率越高 位图与矢量图比较,可以看出( 位图比矢量图占用空间更少 位图与矢量图占用空间相同 对于复杂图形,位图比矢量图画对象更快 对于复杂图形,位图比矢量图画对象更慢 下列哪些压缩方法是冗余压缩法?( ?线形的层次 .随机的链式 )。 .MIDI 的回放依赖设备 .使用MIDI ,不需要许多的乐理知识 )° ?分辨率越高和采样频率越低 ?分辨率越高和采样频率越高 (2) (4) ) )PCM Lempel-Zev 编码 (1) (2) ( 3) (1) ( 3) ( 4) C. (1) ( 3) 7 .多媒体创作工具的标准中具有的功能和特性是( A .超级连接能力 B C.动画制作与演播 D 8 ?数字视频的重要性体现在( ) .模块化与面向对象化 .以上答案都对 D ?全部 D (1) Huffman 编码 (3 )行程编码 A . (1) ( 3) C. (1) ( 2) (4)

微机原理及应用

《微机原理及应用》 实训指导书 山东科技大学泰山科技学院

目 录 一、实训性质 (1) 二、实训目标 (1) 三、实训基本要求 (1) 四、实训过程要求 (1) 五、实训题目 (2) 实训一 学生成绩统计 (2) 实训二 打字游戏 (3) 实训三 乒乓球比赛游戏机 (3) 实训四 交通灯控制 (4) 实训五 反应测试仪 (5) 实训六 电子琴 (5) 实训七 猜数字游戏 (6) 实训八 微秒计时器 (6) 实训九 参数可调波形发生器 (6) 实训十 模拟电梯 (7) 实训十一 多通道温度采集与显示系统 (8) 试验十二 计算机串行通信接口的设计与应用 (8) 实训十三 流水线模拟监视器 (8) 实训十四 数据传送显示 (9)

一、实训性质 《微机原理及应用》实训教学是学生在完成《微机原理及应用》理论学习之后,为培养学生 的动手能力而必须完成的实践性教学环节。在进行本教学环节之前,学生应具备《微机原理及应 用》的理论基础知识。 二、实训目标 《微机原理及应用》实训的教学让学生通过接触客观实际,来了解和认识所学的专业知识, 让学生了解和掌握所学知识在客观实际中的应用,通过实训课可以使学生了解解决实际问题的过 程,并能亲自动手完成相关题目设计。让学生对实际课题设计的过程和方法有个很好的认识,又 能亲自动手来锻炼提高专业技能,把所学的理论知识与实际能力紧密的结合在一起。 在进行实训的同时,教师应培养学生具有初步的科研意识,培养学生查找资料、运用设计资 料,完成工程问题的能力,为后继课程的学习打下坚实的基础。 三、实训基本要求 为检验学生在原理与接口综合应用方面分析问题与解决问题的能力,同时亦给学生提供更 多、更好的训练机会,本指导书给出了微机硬件应用综合测试题。大部分测试题,至少需要选用 PC 总线微机实验装置中 3 部分以上的硬件电路(还需将它们有机组合起来)并编制相应的应用软 件。为了发挥每一个同学的创造能力,每一测试题除了题目外仅给出设计要求(又分基本要求与 进一步要求两部分)及很少的设计提示。学生可根据设计要求,选择最合适的器件,构成最有效 的硬件电路来完成。对于学有余力的学生,除了完成基本要求与进一步要求的内容外,还可对同 一题选择不同的器件(而这往往总是能做到的)构成不同的硬件电路,尽情发挥和创造。 四、实训过程要求 1.软件部分 对软件部分,建议按如下的步骤进行: (1)首先正确理解题意及题目要求,分析程序设计思想; (2)建立算法,绘制流程图; (3)再根据算法流程图编写程序;

微机原理与应用

《微机原理与应用(1)》复习资料 一、填空 1、指令格式是指指令码的结构形式。通常,指令可以分为操作码和操作数两部分。 2、RST为8031的复位端,高电平有效,INC 指令的功能是自加1。 3、数据指针DPTR是一个(16)位的特殊功能寄存器,其高位字节寄存器用(DPH)表示,低位字节寄存器用(DPL)表示. 4、MOVC A,@A+DPTR指令中,源操作数在__程序_____存储区。 MOVX A,@DPTR 指令中,源操作数在____数据____存储区。 5、8031的异步通信口为全双工(单工/半双工/全双工) 6、P0口是一个 8 位漏极开路型双向I/O端口.在访问片外存储器时,它分时提供低8位地址和8位双向数据,故P0 的I/O线有地址线/数据线之称. 7、通用寄存器B是专门为乘除法设置的寄存器。在除法运算执行后,商存于累加器A 中,余数存于寄存器B 中。 8、MCS-51的堆栈只可设置在堆栈区,堆栈寄存器sp是 8 位寄存器。 9、MCS-51的I/O接口分为串行接口和并行接口两种,它是连接CPU和外设的桥梁。 10. MCS-51有 5 中断源,有 2 中断优先级,优先级由软件填写特殊功能寄存器 IP加以选择。 11、MOV A,@R0 指令对于源超作数的寻址方式是寄存器间接寻址。 12、已知fosc=12MHz, T0作为定时器使用时,其定时时间间隔为1us。 13、在MCS-51中查表时的数据表格是存放在 ROM 而不是存放在 RAM ,在编程时可以通过伪指令DB来定义。 14、8255可以扩展 3 个并行口,其中 8 条口线具有位操作功能。 二、选择题 1.单片机中的程序计数器PC用来 C 。 A.存放指令 B.存放正在执行的指令地址 C.存放下一条指令地址 D.存放上一条指令地址 2.8051单片机上电复位后,堆栈区的最大允许范围是内部RAM的 D 。 A.00H—FFH B.00H—07H C.07H—7FH D.08H—7FH 3.8051单片机的定时器T0用作定时方式时是 D 。 A.由内部时钟频率定时,一个时钟周期加1 B.由外部计数脉冲计数,一个机器周期加1 C.外部定时脉冲由T0(P3.4)输入定时 D.由内部时钟频率计数,一个机器周期加1 4.MCS-51单片机在同一级别里除INT0外,级别最高的中断源是 B 。 A.外部中断1 B.定时器T0 C.定时器T1 5.已知A=87H ,(30H)=76H,执行 XRL A,30H 后,其结果为: C 。 A.A=F1H (30H)=76H P=0 B.A=87H (30H)=76H P=1 C.A=F1H (30H)=76H P=1 D.A=76H (30H)=87H P=1 6、MCS-51单片机的堆栈区应建立在( C )。 A. 片内数据存储区的低128字节单元 B. 片内数据存储区 C.片内数据存储区的高128字节单元 D.程序存储区 7、MCS-51单片机定时器工作方式0是指的( C )工作方式。 A.8位 B.8位自动重装 C.13位 D.16位 8、当需要从MCS-51单片机程序存储器取数据时,采用的指令为( B )。 A.MOV A, @R1 B.MOVC A, @A + DPTR C.MOVX A, @ R0 D.MOVX A, @ DPTR 9.MCS-51单片机在同一级别里除INT0外,级别最高的中断源是( B )。 A.外部中断1 B.定时器T0 C.定时器T1 D.外部中断0 10.已知A=87H ,(30H)=76H,执行 XRL A,30H 后,其结果为:( C )。 A.A=F1H (30H)=76H P=0 B.A=87H (30H)=76H P=1 C.A=F1H (30H)=76H P=1 D.A=76H

微机原理与应用(B)

微机原理与应用模拟题2 一、填空题 可编程串行接口芯片8251A的复位方法有(); 中断控制器8259A 在非缓冲方式下级连时,主控器通过( )向从控器传送识别码ID,以便选中某一从控器; CRT字符发生器的高位地址是来自VRAM的(); RS-485与RS-422的主要区别是RS-485允许有( ); 分辩率为10位,输出满度5V的D/A转换器,最小数字量变化可产生( )V模拟量变化; 非可编程接口的输入端口常由( )构成; 8255A的C口最多可以传送( )位并行数据; 8237A的三种DMA操作类型是( );8253的3方式具有自动装入计数初值功能,一旦计数开始,就会输出连续的();非自动中断结束时,从片8259A在中断服务程序最后须发()个EOI命令;DMA控制器8237A的当前字节计数器存放();串行外设与CPU 的接口应具有数据的()转换功能; 二、判断题 1.所有外设的中断请求都是通过硬件传送给CPU的. ( ) 2.8255A在方式0下A口可以双向传送数据. ( ) 3.启动A/D转换的输出指令可输出任意值. ( ) 4.所有串行接口的串、并之间的转换是通过程序实现的. ( ) 5.CPU对外设的读写周期通常与系统时钟速度无关. ( ) 6.RS-232C标准接口经电平转换后便可长距离传送信息. ( ) 7.RS-422的平衡式传输线上消除了噪声信号. ( ) 8.查询8251A的TXRDY状态位或由TXRDY引脚产生中断,均可避免数据丢失.( ) 三、简答题 1.端口的统一编址和独立编址的主要区别是什么? 2.简述8253的计数通道工作原理。 3.各种中断的类型号是如何提供的? 4.8259A级连方式下的非自动结束中断在完成中断时为何要发两个EOI命令? 5.8255A的STB信号由谁产生,何时产生,有何作用? 6.简述波特率、字符速率及波特率因子的含义。 7.多路模拟开关和采样保持器有何用? 8.DMAC处于主动工作方式时都执行了哪些状态周期,各有何用? 参考答案: 1.答:前者端口与存储器同用一个地址空间,无专用的I/O指令;后者端口与存储器各用自己的地址空间,有专用的I/O指令。 2.答:首先将16位计数初值寄存器装入初值,若门控信号(GATE)有效,则在时钟信号(CLK)作用下对16位减一计数器减一计数,减一至零时输出OUT信号。减一计数器的内容可锁存到当前计数值锁存器后读出。 3.答:外部可屏蔽中断(INT)由中断控制器提供;指令中断由指令直接提供;外部非屏蔽中断(NMI)和操作引起的中断则产生固定的类型号。 4.答:一个给主片,一个给从片。 5.答:在输入时由外设产生。当外设将数据送上数据线后该信号有效,可将数据锁入

多媒体技术应用 1-4章 思考与练习题.doc

思考与练习题 第1章多媒体技术概述 一、单选题 1 .媒体有两种含义,即表示信息的载体和()0 A. 表达信息的实体 B.存储信息的实体 C.传输信息的实体 D.显示信息的实体 2. ()是指用户接触信息的感觉形式,如视觉、听觉和触觉等。 A. 感觉媒体 B.表示媒体 C.显示媒体 D.传输媒体 3. 多媒体技术是将()融合在一起的一神新技术。 A. 计算机技术、音频技术和视频技术 B. 计算机技术、电子技术和通信技术 C. 计算机技术、视听技术和通信技术 D. 音频技术、视频技术和网络技术 4. 请根据多媒体的特性判断以下()属于多媒体的范畴。 A. 交互式视频游戏 B.光盘 C.彩色画报 D.立体声音乐 5. ()不是多媒体技术的典型应用。 A. 教育和培训 B.娱乐和游戏 C.视频会议系统 D.计算机支持协同工作 6. 多媒体技术中使用数字化技术,与模拟方式相比,()不是数字化技术的专有特点。 A. 经济,造价低 B. 数字信号不存在衰减和噪音干扰问题 C. 数字信号在复制和传送过程中不会因噪音的积累而产生衰减 D. 适合数字计算机进行加工和处理 二、多项选择 1 .传输媒体包括()o A. Internet B.光盘 C.光纤 D. 局域网 E.城域网 F.双绞线 2. 多媒体实质上是指表示媒体,它包括()。 A. 数值 B.文本 C.图形 D.无线传输介质 E. 视频F语音G.音频H.动画I.图像 3. 多媒体技术的主要特性有()。 A. 多样性 B.交互性 C.实时性 D.可靠性 E.数字化 F.集成性

三、简答题 1. 什么是媒体?媒体是如何分类的? 2. 什么是多媒体?它有哪些关键特性? 3. 多媒体的集成性其具体内容是什么?集成所要达到的日标是什么? 4. 多媒体技术的主要发展方向在哪几个方面? 5. 多媒体数据处理技术中包含有媒体的创作技术和多媒体集成技术。请查阅有关资料 分析说明两者之间的区别。 6. 虚拟现实技术主要应用在哪些领域? 第2章多媒体硬件环境 一、选择题 1. 下列配置中哪些是MPC必不可少的?() (A)CD-ROM驱动器;(B)高质量的声卡; (C)高分辨率的图形、图像显示;(D)高质量的视频采集。 2. DVD光盘最小存储容量是() (A)650MB;(B) 740MB;(C) 4.7GB;(D)17GB。 3. 目前市面上应用最广泛的CD-ROM驱动器是()o (A)内置式的(B)外置式的 (c)便携式的(D)专用型的 4. 下列指标哪些不是CD-ROM Six:动器的主要技术指标?() (A)平均出错时间(B)分辨率(C)兼容性(D)感应度 5. 下列关于触摸屏的叙述哪些是正确的?() (A)触摸屏是一种定位设备 (B)触摸屏是基木的多媒体系统交互设备之一 (C)触摸屏可以仿真鼠标操作 (D)触摸屏也是一种显示屏幕 6. 扫描仪可在下列哪些应用中使用?() (A)拍摄数字照;(B)图像输入;(C)光学字符识别;(D)图像处理。 7. 下列关于数码照相机的叙述哪些是正确的?() (A)数码相机的关键部件是CCD;

流媒体技术的原理、应用及发展

流媒体技术的原理、应用及发展随着现代网络技术的发展,网络开始带给人们形式多样的信息。从在网络上出现第一张图片到现在各种形式的网络视频、三维动画,人们的视听觉在网络上得到了很大的满足。但人们又面临着另外一种不可避免的尴尬:在网络上看到生动清晰的媒体演示的同时,不得不为等待传输文件而花费大量时间。为了解决这个矛盾,一种新的媒体技术应运而生,这就是流媒体技术。 流媒体是指在网络中使用流式传输技术的连续时基媒体,如音频、视频或多媒体文件。而流式传输技术就是把连续的声音和图像信息经过压缩处理后放到网站服务器上,让用户一边下载一边收听观看,而不需要等待整个文件下载到自己的机器后才可以观看的网络传输技术。 目前,在网络上传输音视频(A/V)等多媒体信息主要有下载和流式传输两种方案。一方面,由于音视频文件一般都较大,所以需要的存储容量也较大;同时由于受网络带宽的限制,下载这样的文件常常需要几分钟甚至几小时,所以采用下载方法的时延也就很大。而采用流式传输时,声音、图像或动画等时基媒体由音视频服务器向用户计算机连续、实时传送,用户只需经过几秒或数十秒的启动时延而不必等到整个文件全部下载完毕即可观看。当声音、图像等时基媒体在客户机上播放时,文件的剩余部分将在后台从服务器上继续下载。流式传输不仅使启动时延大大缩短,而且不需要太大的缓存容量。流式传输避免了用户

必须等待整个文件全部下载完毕之后才能观看的缺点。一、流媒体技术基础 实现流式传输有两种方法:实时流式传输(Real-time streaming transport)和顺序流式传输(progressive streaming transport)。一般来说,如为实时广播,或使用流式传输媒体服务器,或应用实时流协议(RTSP)等,即为实时流式传输。如使用超文本传输协议(HTTP)服务器,文件即通过顺序流发送。采用哪种传输方法可以根据需要进行选择。当然,流式文件也支持在播放前完全下载到硬盘。 1. 实时流式传输 实时流式传输总是实时传送,特别适合现场广播,也支持随机访问,用户可快进或后退以观看后面或前面的内容。但实时流式传输必须保证媒体信号带宽与网络连接匹配,以便传输的内容可被实时观看。这意味着在以调制解调器速度连接网络时图像质量较差。而且,如果因为网络拥塞或出现问题而导致出错和丢失的信息都被忽略掉,那么图像质量将很差。实时流式传输需要专用的流媒体服务器与传输协议。 2.顺序流式传输 顺序流式传输是顺序下载,在下载文件的同时用户可观看在线内

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