第七次实验报告
实验报告 - - 实验七 - 八段数码管显示实验

实验报告 - - 实验七 - 八段数码管显示实验EDA实验报告之实验七八段数码管显示实验1、实验目的1)了解数码管动态显示的原理。
2)了解用总线方式控制数码管显示2、实验要求:利用实验仪提供的显示电路, 动态显示一行数据.提示:把显示缓冲区(例如可为60H~65H作为缓冲区)的内容显示出来,当修改显示缓冲区的内容时,可显示修改后的内容(为键盘扫描、显示实验做准备)。
3、实验说明本实验仪提供了6 位8段码LED显示电路,学生只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。
显示共有6位,用动态方式显示。
8位段码、6位位码是由两片74LS374输出。
位码经MC1413或ULN2021倒相驱动后,选择相应显示位。
本实验仪中 8位段码输出地址为0X004H,位码输出地址为0X002H。
此处X是由KEY/LED CS 决定,参见地址译码。
做键盘和LED实验时,需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。
以便用相应的地址来访问。
例如,将KEY/LED CS接到CS0上,则段码地址为08004H,位码地址为08002H。
七段数码管的字型代码表如下表:a ----- f| |b | | ----- | g | e| |c -----d 。
h显示字形 g f e d c b a 段码 0 0 1 1 1 1 1 1 3fh 10 0 0 0 1 1 0 06h 2 1 0 1 1 0 1 1 5bh 3 1 0 01 1 1 1 4fh 4 1 1 0 0 1 1 0 66h 5 1 1 0 1 1 01 6dh 6 1 1 1 1 1 0 1 7dh 7 0 0 0 0 1 1 1 07h 8 1 1 1 1 1 1 1 7fh9 1 1 0 1 1 1 1 6fh A 1 1 1 0 1 1 1 77h b1 1 1 1 1 0 0 7ch C 0 1 1 1 0 0 1 39h d 1 0 11 1 1 0 5eh E 1 1 1 1 0 0 1 79h F 1 1 1 0 0 0 1 71h4、原理图及连线5、实验内容1) 使用仪器、仪表,开发平台型号本实验用到了WAVE 6000软件平台,电脑一台,LAB6000实验箱,示波器,若干连线,串行数据线。
DSP实验报告6

DSP第六、七次实验报告1. 实验目的:(1)进一步熟悉Matlab实验环境和语言。
(2)熟悉各种滤波器的结构及Matlab实现语言。
(3)掌握用冲击响应不变法和双线性变换法设计IIR滤波器的方法。
(4)掌握用窗函数法和频率抽样法设计FIR滤波器的方法。
2. 实验内容及总结:1.滤波器结构:(1)IIR滤波器各种结构1、直接型结构例如直接型滤波器系统函数, 则有系数向量a=[1,a1,a2,a3],b=[b0,b1,b2], 利用:Y=filter[b,a,x]求信号x(n)通过此滤波器的输出。
2、由系统函数或差分方程求系统的二阶分式(含一阶分式)的级联结构将例如的系统函数重写为二阶分式节的级联型, 利用:[sos,G]=tf2sos(b,a)3、由二阶分式的级联结构转换成系统函数的直接结构是第二步的逆运算, 调用函数:[b,a] = sos2tf(sos)可以求得系数向量a,b, 从而得到H(z)4、由系统函数求部分分式展开(留数及其极点计算)即求z反变换的部分分式展开法, 利用:[r,p,c]=residuez(b,a)其中极点为p, 留数为r, 直接项系数为c。
5、由r,p,c求系统函数即第4步的逆运算, 利用:[b,a]=residuez(r,p,c)6、由直接型结构转换为并联型结构需开发函数:[C,B,A]=tf2par(b,a)其中, b,a为直接型的系数向量, C,B,A为并联型实系数向量, 基本思想是: 1.反复调用[r,p,c]=residuez(b,a)求出极点及留数;2.利用cplxpair函数把极点、留数对按复共轭极点-留数对, 实极点-留数对的顺序排列;3.开发cplxcomp函数, 保证极点和留数相互对应;4.调用[b,a]=residuez(r,p,c)计算并联二阶节的分子分母。
7、由并联型结构转换成直接型结构开发函数:[b,a]=par2tf(C,B,A)为[C,B,A]=tf2par(b,a)的逆函数。
果胶的实验报告

柑橘果皮中天然产物的提取和评价实验报告班级:应101-1组员:何茂宁201055501116马世波201055501117张衍季2010555011182013年3月23日一、实验目的:1、了解柑橘果皮中的天然产物组份都有哪些2、了解果胶的性质和提取原理3、掌握果胶的提取工艺4、学习果胶的检验方法和果胶软糖的制备方法二、实验原理:果皮中含大量的功能性物质,如香精油、果胶、类胡萝卜素、橙皮苷、柠檬苦诉等等。
果胶是一组聚半乳糖醛酸,是由半乳糖醛酸组成的多糖混合物,它含有许多甲基化的果胶酸。
天然果胶是以原果胶,果胶,果胶酸的形态广泛分布于植物的果实、根、茎、叶中的多糖类高分子化合物,是细胞壁的一种组成成分,伴随纤维素而存在。
它具有水溶性,工业上即可分离,其分子量约5万一30万。
在适宜条件下其溶液能形成凝胶和部分发生甲氧基化(甲酯化,也就是形成甲醇酯),其主要成分是部分甲酯化的a(l,4)一D一聚半乳糖醛酸。
在可食的植物中,有许多蔬菜、水果含有果胶。
柑橘、柠檬、柚子等果皮中约含30%果胶,是果胶的最丰富来源。
柑桔为芸香科柑桔属,其产量居于水果之首。
而柑桔皮约占柑桔果重的20%,其中果胶含量约为30%。
目前,柑桔皮除少量药用外,大从柑桔皮中提取的果胶不仅是对柑桔皮的“废物利用”,可解决废物处理问题,还可提高柑桔生产加工的经济效益,是柑桔综合利用的很好途径。
果胶的提取主要采用传统的无机酸提取法(酸法萃取)。
该法的原理是是利用果胶在稀酸溶液中能水解,将果皮中的原果胶质水解为溶性果胶,从而使果胶转到水相中,生成可溶于水的果胶。
然后在分离出果胶。
提取液经过滤或离心分离后,得到的是粗果胶液,还需进一步纯化沉淀,本实验采用醇沉淀法。
其基本原理是利用果胶不溶于醇类有机溶剂的特点,将大量的醇加入到果胶的水溶液中,形成醇—水混合溶剂将果胶沉淀出来,一般将果胶提取液进行浓缩,再添加60 %的异丙醇或乙醇,使果胶沉淀,然后离心得到果胶沉淀物,用更高些浓度的异丙醇或乙醇洗涤沉淀数次,再进行干燥、粉碎即可。
第七次实验作业1

实验报告(二)院(系)理学院课程名称:数学实验日期班级B1111 学号12 实验室文理楼209 专业数学教育姓名樊美林计算机号实验名称数学实验成绩评定所用软件Matlab 教师签名实验目的或要求1.实验步骤、心得体会1. 求下列函数的极小点:1) ()2123222118294xxxxxXf+-++=;、function f = fun1(x)f=x(1)^2+4*x(2)^2+9*x(3)^2-2*x(1)+18*x(2);x0=[1,1,2]x=fminunc('fun1',x0);y=fun1(x)y=-21.25002)()212122212223xxxxxxXf-+-+=;function f = fun1(x)f=x(1)^2+(3/2)*x(2)^2+2*x(1)*x(2)+x(1)-2*x(2);x0=[1,1]x=fminunc('fun1',x0)y=fun1(x)y =-4.75003)()()42121f X x x=-+.function f = fun2(x)f=(x(1)-1)^4+x(2)^2;x0=[0,1]x=fminunc('fun2',x0);y=fun2(x)y =4.0848e-010第1),2)题的初始点可任意选取,第3)题的初始点取为()TX1,00=.2. 梯子长度问题一楼房的后面是一个很大的花园. 在花园中紧靠着楼房有一个温室,温室伸入花园2m,高3m,温室正上方是楼房的窗台. 清洁工打扫窗台周围,他得用梯子越过温室,一头放在花园中,一头靠在楼房的墙上. 因为温室是不能承受梯子压力的,所以梯子太短是不行的.现清洁工只有一架7m 长的梯子,你认为它能达到要求吗? 能满足要求的梯子的最小长度为多少?问题分析:(对问题作出分析,如果问题过于简单,可以不作分析) 模型建立:(建立数学模型) 结果:(求解的结果)分析:(对求解结果进行分析)其他:(模型的缺点和优点以及改进方向,如果没有,可以不写)模型的求解:(求解所用的软件,求解该问题的源代码)3. 陈酒出售的最佳时机问题某酒厂有批新酿的好酒,如果现在就出售,可得总收入R 0=50万元(人民币),如果窖藏起来待来日(第n 年)按陈酒价格出售,第n 年末可得总收入60n eR R (万元),而银行利率为r=0.05,试分析这批好酒窖藏多少年后出售可使总收入的现值最大. (假设现有资金X 万元,将其存入银行,到第n 年时增值为R(n)万元,则称X 为R(n)的现值.)并填下表:第一种方案:将酒现在出售,所获50万元本金存入银行; 第二种方案:将酒窖藏起来,待第n 年出售。
实验七迈克尔逊干涉仪调节与使用实验报告

七:克干预的与使用[目的]1.了解克干预的构、原理及和使用方法。
2.量色光 He-Ne 激光的波。
[器]克干预He-Ne激光器束[原理]光程差第 k 条的入射角足条件k 亮2d cos k (k = 0,1,2,⋯)(2k 1) 暗2[内容]1.克干预的整(1)先底脚螺使水平,再 M 1使于主尺30mm-35mm ,使 M 1与 M 2到 G1的距离大致相等。
(2)点亮 He-Ne 激光器,其高度及位置,使光束通G1 M 1、 M 2反射后落到光屏 E 上,呈两分立的光斑。
M 1和 M 2的螺,改M 1、M 2的方位,使屏上两光斑立重合 (主要是最亮两点重合 )。
M 1′与 M 2就大致平行,在中就可到干预条。
2.定 He-Ne 激光波(1)按前步,将束后激光束按 2 的方向照射到分束板G1上,可看到干预条。
(2)仔水平和垂直的拉簧螺,使干预条呈状。
(3)沿同一方向微手,,沿原方向至零,再粗手。
(4)量能度好、中心亮斑或暗斑的干预花,微手,当有形条冒出或湮没几个条下M 1的初始位置数d1,沿原方向微手,50 个条一次数d2,重复此作,得7 数据,求得。
[数据理]表 1 克干预量数据量次数 1 2 3 4 5 6 7反射位置 d1/mm反射位置 d2/mm距d d2 d1mmnm量果: = i nm7λ标E r =|λ -λ标| /λ标×100%=0.7%实验分析1.实验结果与激光的标准波长很接近,此仪器的精度很高,测量误差很小。
2.其误差的主要来源是每次读数的误差和测量的桌面的稳定性对实验数据的影响。
焊接综合实验报告七

实训内容2、在抛光机上进行抛光。
以帆布,绒布或丝织品作抛光布,选用氧化铝粉,金刚石研磨膏作抛光膏。
抛光时,紧握试样以适度压力压向磨轮,同时试样从中心到边缘移动,不断加入冷却水,确保试样不过热,抛到划痕完全消除即可,抛光好的试样用清水冲洗干净,用酒精脱水,并用吹凤机吹干。
.3、将抛光好的试样用硝酸酒精进行腐蚀,低碳钢和低合金钢通常在10秒左右,随着碳和合金含量的增加,腐蚀时间相应有所增加,当看到试样表面出现- -薄层氧化皮时,先用酒精清洗,然后用水洗,最后用吹风机吹干。
a)焊缝组织如图2.2所示,熔焊时,焊缝区指由焊缝表面和熔合线(焊接接头横截面上经腐蚀所显示的焊缝轮廓线)所包围的区域。
其组织是由液态金属结晶得到的铸态组织。
焊缝金属的结晶从熔合线上处于半熔化的晶粒开始,垂直于熔合线向熔地中心生长,形成柱状晶。
b)粗晶区如图2.3所示,该区的加热温度范围为1100~1350。
由于受热温度和很高,使奥氏体晶粒发生严重的长大现象冷却后得到晶粒粗大的地热组织,故称为过热区。
此区的塑性差,韧性低,硬度高。
其组织为粗大的铁素体和珠光体。
在有的情况下,如气焊导热条件较差时,甚至可获得魏氏体组织。
c)细晶区如图2.4所示即产生金属的重结晶现象。
由于加热温度稍高于A,奥氏体晶粒尚未长大,冷却后将获得均匀而细小的铁素体和珠光体,相当于热处理时的正火组织,故又称为正火区或相变重结晶区。
该区的组织比退火(或轧制)状态的母材组织细。
d)不完全重结晶区如图2.5所示焊接时,加热温度在Ac1--Ac3之间的金属区域为不完全重结晶区。
当低碳钢的加热温度超过c1时,珠光体先转变为奥氏体。
温度进一步升高时,部分铁素体逐步溶解于奥氏体中,温度越高,溶解的越多,直至Ac3时,铁素体将全部溶解在奥氏体中。
焊后冷却时又从奥氏体中析出细小的铁素体,一直冷却到Ar时,残余的奥氏体就转变为共析组织一珠光体。
由此看出:此区只有一部分组织发生了相变重结晶过程,而始终未溶入奥氏体的铁素体,在加热时会发生长大,变成较粗大的铁素体组织,所以该区域金属的组织是不均匀的,晶粒大小不一。
第七次实验报告

第七次实验报告在科学探索的道路上,实验是我们获取知识、验证理论的重要手段。
本次第七次实验,是在前六次的基础上进行的更深入、更具挑战性的研究。
这次实验的目的是探究_____在_____条件下的_____变化规律。
为了实现这一目标,我们进行了精心的准备。
首先是实验设备的选择和调试。
我们选用了_____型号的_____设备,其精度和稳定性能够满足本次实验的要求。
在实验开始前,对设备进行了反复的检查和校准,确保其能够准确地测量和记录数据。
实验材料的准备也至关重要。
我们选取了_____材料,并对其进行了严格的筛选和处理,以保证材料的纯度和一致性。
同时,为了控制实验变量,我们还对材料的_____等方面进行了精确的测量和标记。
在实验过程中,我们严格按照预定的步骤进行操作。
第一步,_____;第二步,_____;第三步,_____……每一个步骤都小心谨慎,力求做到精确无误。
然而,实验并非一帆风顺。
在进行到_____环节时,我们遇到了意想不到的问题。
_____的变化超出了我们的预期,导致实验数据出现了较大的偏差。
面对这一情况,我们没有慌乱,而是冷静地分析原因。
经过一番仔细的排查,我们发现是由于_____的因素影响了实验结果。
于是,我们迅速采取了相应的措施,对实验方案进行了调整和优化。
经过调整后,实验得以继续顺利进行。
在整个实验过程中,我们始终密切关注着各种数据的变化,并及时记录下来。
这些数据包括_____、_____、_____等多个方面,为后续的分析和总结提供了丰富的素材。
当实验结束后,接下来就是对数据的处理和分析。
这是一个十分繁琐但又至关重要的环节。
我们运用了_____软件对数据进行了整理和绘图,通过图表的形式,更直观地展示数据的变化趋势。
从数据分析的结果来看,我们得到了以下重要的结论。
首先,_____与_____之间存在着显著的_____关系。
其次,在_____条件下,_____的变化呈现出_____的规律。
第七次课 PAS染色显示细胞中多糖成分

3. 洗涤
目的:除去留在组织内的固定液及其结晶沉淀, 以免影响后面的染色效果。 方法:多数用流水冲洗,少数用酒精。
4.脱水
目的:固定或洗涤后的组织内充满水分,而水 与石蜡不能互溶,所以必须将组织中的水分除 去,才能进行石蜡包埋。 脱水剂:酒精 方法:从低浓度到高浓度梯度酒精脱水: 30%→50%→70%→80%→90%→95%→100% 各级酒精中放置1~数小时。 水 酒精 石蜡
原理是含有乙二醇基的糖类在过碘酸的作用下经氧化而产生双醛基醛基进而与亚硫酸品红schiff试剂结合使无色液体变成紫红色染料并沉着于含有多糖或糖蛋白的细胞变成紫红色染料并沉着于含有多糖或糖蛋白的细胞或组织结构上
糖原的显色——PAS反应
(periodic acid schiff reaction)
一、制片技术
5.透明
目的:酒精与石蜡不相溶,还需用能与酒精和石 蜡相溶的媒浸液,替换出组织内的酒精。组织在 这类媒浸液中浸渍,出现透明状态,因此该过程 称透明。 透明剂:二甲苯。 方法:酒精二甲苯等量混合液(1:1)15分钟, 二甲苯30分钟。 水→酒精→二甲苯→石蜡
6.浸蜡
目的:除去组织中的透明剂,使石蜡渗透到组 织内部,达到饱和程度以便包埋。 方法:石蜡二甲苯等量混合15分钟,石蜡Ⅰ、 石蜡Ⅱ 各30分钟。浸蜡应在高于石蜡熔点3℃ 左右的温箱中进行,以利石蜡浸入组织内(石 蜡的熔点在50~60℃之间)。
方法:
1.切片脱蜡复水。 2.蒸馏水 2min 3.过碘酸氧化10分钟 4.蒸馏水洗3分钟 5.Schiff试剂避光染色10分钟 6.亚硫酸盐溶液浸洗3次(I、II、III),每次2分钟 7.自来水洗3次,每次1分钟,蒸馏水洗1分钟 8.苏木精染色1分30秒 9.自来水洗3次,每次1分钟,蒸馏水洗1分钟 10.梯度脱水:95%酒精 2分钟→100%酒精 2分钟, 透明: 二甲苯I 2分钟→二甲苯II 2分钟 11.中性树胶封片,显微镜下观察(低倍镜→高倍镜)
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5.3 视频采集回放实验
一、实验目的:
1、学习基于Codec Engine机制的编程;
2、学习使用XDC编译工具;
3、学习基于v4L2采集驱动与FBdev显示驱动的应用程序的编写。
二、实验内容:
1.基于Codec Engine机制的编程;
2.基于标准视频采集驱动v4L2与视频显示驱动FBdev的应用程序的编写。
三、实验背景知识:
TI提供的达芬奇参考软件框架分应用层、信号处理层和I/O层三部分,如下图所示。
Davinci的应用工程师可以在系统的用户空间,即应用层,在系统功能性上添加和发挥自己的特色。
信号处理层通常都运行在DSP端,负责信号处理,包括音视频编解码算法、Codec Engine、DSP的实时操作系统DSP/BIOS及和ARM通信的模块。
I/O层就是我们通常所说的驱动,是针对Davinci外设模块的驱动程序。
其中应用层通过Codec Engine的VISA(Video, Image, Speech, Audio)API来调用DSP端的算法,通过EPSI(Easy Peripheral Software Interface)API来访问和操作Davinci的外设。
这三个部分通常对应三个Davinci软件开发小组。
当然还需要一个系统集成工程师把这三个部分集成起来,不过VISA API和EPSI API的存在已经大大简化了集成工作的复杂程度。
四、实验准备:
1.配置好串口终端(具体操作参考4.2节);
2.用串口线一端连接PC机串口,另一端连接SEED-DTK6446实验箱RS232串口J3;
3. 使用网线将SEED-DTK6446实验箱和linux开发主机都连接到局域网上;
4.将摄像头连接到视频输入口J27;
5.将视频显示设备连接到视频输出口J13。
五、实验步骤:
1.在linux开发主机上打开终端,进入实验程序codec算法包所在目录;
Host # cd /op t/dvevm_1_20/seed_exp/03.videoloopback/codecs/
2.重新编译codec算法包;
Host # make clean Host # make
3.打开终端,进入实验程序ARM端所在目录;
Host # cd /opt/dvevm_1_20/seed_exp/03.videoloopback/video_app
4. 重新编译应用程序;
Host # make clean Host # make
5.复制编译生成的可执行文件到NFS根文件系统中;
Host # cp release/video_app /opt/nfs/opt/seed_exp
6. 进入实验程序DSP端所在目录;
Host # cd /opt/dvevm_1_20/seed_exp/03.videoloopback/servers/video_copy
7. 重新编译DSP Server。
Host # make clean Host # make
8. 复制编译生成的. x64P文件到NFS根文件系统中;
Host # cp video_copy.x64P /opt/nfs/opt/seed_exp
9.将系统配置为从NFS根文件系统启动;
10. 启动系统后,登陆系统,进入可执行文件所在目录;
root @ xxx.xxx.xxx.xxx:~#cd /opt/seed_exp
11.加载cmemk.ko和dsplinkk.ko模块;
root @ xxx.xxx.xxx.xxx:/opt/seed_exp#./loadmodules.sh
注意:DSP需要的连续的物理地址空间分配以及ARM与DSP之间的通信依赖于cmem.ko 和dsplink.ko,因此在运行所有程序之前需要加载这两个模块。
关于这两个模块的具体说明参考文档―SEED DVS6446 Development Software User's Guide‖。
12.执行应用程序。
root @ xxx.xxx.xxx.xxx:/opt/seed_exp#./video_app
视频显示设备上将实时的显示采集的图像。