实验9
9 实验:练习使用多用电表

为别人鼓掌的人也是在给自己的生命加油。
37
23
红表笔接 A A B
B
CC
黑表笔接 B C A
C
AB
100 测得阻值(Ω)
10k 100
10.1k 90
190
由表中的数据可以判定:⑴电阻接在
__A__两点间,阻值为_1_0__0Ω。⑵二极 A
B
管B接在__A_C__两点间,其中正极接在
__C__点。二极管的正向阻值为_____Ω,
C
反9向0 阻值为_____Ω。 10k
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3、用多用电表的欧姆挡(R×1K)检查性能良好的晶体二 极管,发现多用电表的表针向右偏转的角度很小,这说 明( BC ) A.二极管加有正向电压,故测得电阻很小 B.二极管加有反向电压,故测得电阻很大 C.此时红表笔接的是二极管的正极 D.此时红表笔接的是二极管的负极
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4.如图所示,黑盒中有一个单向导电元件,当元件中电流 沿箭头方向时,单向导通,其电阻为零;反之,则截止, 反向电阻无穷大.还有两个阻值均为1kΩ的电阻,它们与 黑盒的接线1、2、3接成电路,用多用电表的电阻挡对这 三个接线柱间的电阻进行测量,得到的数据如表格所示, 那么黑盒中的线路是下面电路中的哪一个( )
依次是_____、_______、______.
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1、下列说法中正确的是:( AC ) A、多用电表的欧姆挡的每一量程的测量范围是从0—∞ B、若选择开关扳在欧姆挡上的× 1挡上,准确调零后, 测量电阻,指针恰指在刻度30和50的正中央,则待测电 阻的阻值正好为40Ω C、若多用电表内没有安装电池,就不能直接用来测电阻 D、只有在测量电阻时,才需要进行机械调零
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练习.多用电表是确定电学元件,检修电学故障的重要仪器, 在电子技术中有很广泛的应用.如图所示,一个盒子外部有四 个接线柱A、B、C、D.盒内有三个电学元件和若干导线组成 的电路.利用多用电表欧姆挡测试,结果如下: (1)A、B间的电阻是B、D间电阻的两倍,即RAB=2RBD; (2)两表笔分别接触A、C和 C、D时,指针均先偏转,然 后又缓慢回到“∞”刻度. 试画出盒内的电路图.
实验九.花的组成和花的内部结构观察

2、成熟花粉粒形成时期 取成熟百合花横切永 、 久制片,置低倍镜下观察,可见表皮已萎缩, 药室内壁的细胞径向壁和内切向壁上形成木质 化加厚条纹,此时称纤维层,在制片中常被染 成红色;中层和绒毡层细胞均破坏消失;两个 花粉囊的间隔已不存在,二室相互沟通,花粉 粒已发育成熟。
(五)子房与胚珠结构的观察
3.两性花,单性花和无性花 .两性花, (1) 两性花:一朵花具有雌蕊又有雄蕊。例如:桃。 两性花: (2)单性花:缺乏雄蕊或雌蕊。其中,有雄蕊而缺雌 )单性花: 蕊或仅具有退化的雌蕊称雄花;有雌蕊而缺雄蕊, 或仅具退化雄蕊称雌花;若雄花和雌花同生于一株 植株上称雌雄同株,例如:蓖麻。雌花和雄花分别 生于不同植株称雌雄异株,例如:柳;若同一植株 上,既有单性花又有两性花的称杂性同株,例如: 朴;若单性花和两性花分别长在不同植株上的,称 杂性异株。例如:葡萄。
合点 珠心、珠被和珠柄相联合的部分。 胚囊 珠心中间有一囊状结构,即为胚囊。 结合你所观察材料的胚囊,试考虑此胚 囊处于胚囊发育的什么时期?
花 的 结 构
花
序
花
序Байду номын сангаас
花 药 的 发育
子 房 的 结 构
百 合 子 房 横 切 面 示 胚 珠
取百合子房横切(示胚珠结构)永久制片, 置低倍镜下观察,可见百合子房由三个心皮 联合构成,子房3室,每两个心皮边缘联合向 中央延伸形成中轴,胚珠着生在中轴上,在 整个子房中,共有胚珠六行,在横切面上可 见每个室内有2个倒生的胚珠着生在中央上, 称中央胎座。转换高倍镜观察子房壁的结构, 可见子房壁的内外均有表皮,两层表皮之间 为圆球形薄壁细胞组成的薄壁组织。
3) 无性花(中性花): 无性花(中性花): ):既无雄蕊又无雌蕊或雌雄蕊退 化的。葵花的边花。 4.辐射对称花、两侧对称花和不对称花 .辐射对称花、 (1) 辐射对称花 辐射对称花(整齐花):过一朵花的中心可作多 : 个对称面的花。桃。 (2) 两侧对称花 两侧对称花(不整齐花):过一朵花的中心只能 作一个对称面。豌豆。 (3) 不对称花:是指通过一朵花的中心不能作出对称 不对称花: 面的花。例如:缬草。
实验九霍尔效应实验优秀课件

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电磁特性
• 霍尔输出与磁场(恒定或交变)之间的 关系
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霍尔元件的基本驱动电路
• .霍尔元件的基
本驱动电路如下 图所示。
恒流驱动或恒压驱动电路
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六、电路原理
+2V
直
流
稳
r
压 W1 电
源
-2V
+ _感器
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三、实验应知知识
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器。本实验 所用的霍尔传感器,由两个产生梯度磁场的环形磁 钢和霍尔元件组成。霍尔元件通以恒定电流时,霍 尔电势的大小正比于磁场强度,当霍尔元件在梯度 磁场中上、下移动时,输出的霍尔电势V取决于其 在磁场中的位移量,所以测得霍尔电势的大小便可 获知霍尔元件的静位移。
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四、实验器材
霍尔片、磁路系统、差动放大器、电桥、移相器、 相敏检波器、低通滤波、低频振荡器、音频振荡 器、振动平台、主、副电源、激振线圈、双线示 波器。
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五、实验原理
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• 工作原理
• 若在如图所示的金属或半导体薄片两端通以控制 电流 I,在与薄片方向上施加磁感应强度为 B 的 磁场,那么在垂直于电流和磁场方向的薄片的另 两侧会产生电动势 ,的大小正比于控制电流 I 和磁感应强度 B,这一现象称为霍尔效应,利用 霍尔效应制成的传感元件称霍尔传感器。
一、实验目的:
1. 了解霍尔式传感器的原理与特性; 2. 了解霍尔式传感器在静态测量中的应用; 3. 了解交流激励霍尔片的特性; 4. 了解霍尔式传感器在振动测量中的应用。
实验九 红细胞比容的测定

指导老师: 韩晓华
实验九 红细胞比容测定(示教)
目的: 学习测定红细胞比容的方法 步骤:
1)家兔以乌拉坦(1g/kg,i.v.)麻醉、背位固定 2)颈总动脉插管(用0.1%肝素溶液湿润),
记录血凝时间
观察项目
(1)正常 (2)少许棉花放入试管底部 (3)用石蜡油润滑整个试管内表面 (4)放在水浴槽中 (5)竹签搅拌血液(烧杯) (6)加肝素8单位 (7)放草酸钾 1~2ml
(8) 放组织液 0.1ml
实验报告: 目的,结果,讨论,结论
目的: 用惠氏法测定红细胞沉降率 步骤:
1)取抗凝血至惠氏沉降管0刻度,擦拭外面血迹 2) 将沉降管固定在固定架上 3) 1h 末读取红细胞下沉的毫米数
结果:男性 0~15 mm/h; 女性 0~20 mm/h
实验十五 血液凝固
目的:了解血液凝固的基本过程及来自加速或延缓血凝的因素步骤:
1) 家兔以乌拉坦(1g/kg,i.v.)麻醉、背位固定 2) 颈总动脉插管(近心端用动脉夹夹住) 3) 试管或烧杯内放血 2 ml 左右, 每30秒观察一次,
放血入肝素抗凝烧杯内 3)吸取10ml抗凝血入离心管,以3000rmp离心
30min 4)读数,计算红细胞比容(%)
结果:
男:40~50% 女:37~48%
实验十 红细胞渗透脆性(示教)
目的:学习测定红细胞渗透脆性 步骤:
1)配置各种低渗盐溶液(0.7%~0.25% NaCl) 2)每试管内加抗凝血1滴,与盐溶液充分混合 3)室温下放置1h,观察试管内液体分层
1)液体透明红色,不分层: 完全溶血(最大渗透抵抗力或最小渗透脆性)
试验9牡丹皮中丹皮酚的提取

二、实验原理
(一)提取原理 丹皮酚具有挥发性,能随水蒸气蒸馏,又难溶于 冷水,因此可用水蒸气蒸馏法提取。
(二)精制原理 丹皮酚易溶于乙醇,难溶于水,因此在丹皮酚乙 醇溶液中加适量的水可使其析出结晶。
(三)鉴定原理 根据硅胶薄层色谱的分离原理,相同物质的色谱 行为相同,因此比较自制丹皮酚与丹皮酚对照品在相同薄层色谱条件 下斑点的颜色、Rf值等,可达到初步鉴定丹皮酚的目的。
2020/1/24
3. 硅胶G薄层板的制备 (1) 粘合剂( 0.6%CMC-Na水溶液 )的制备 称取0.3 g CMC-Na放入呈有50 mL蒸馏水的烧杯中,小火加热至完全溶 解,过滤,放冷备用。 (2) 硅胶G薄层板铺制 每组称取5 g硅胶,置研钵中,加15 mL粘合剂,顺时针研磨,直到呈 糊状,没有气泡,不分层。用药匙取一定量硅胶粘液,倒在洁净、干 燥、光滑的玻璃板上,轻轻振动玻璃板,使薄层面平整均匀,放置水 平台面上自然晾干,干燥后于100~110℃加热活化30 min。
2020/1/24
(五)薄层板要求无气泡,厚度均一,一般厚度为0.25~0.5 mm,置 于水平台面上自然干燥后活化。
(六)点样起始线距底边1~1.5 cm,用毛细管分次点加样品,样品 直径应不大于3 mm。
(七)展开剂在层析缸的高度约为0.5 cm,点样后的薄层板预先放 层析缸中,用展开剂饱和片刻。
2020/1/24
三、实验材料
(一)仪器 电热套、圆底烧瓶(1000 mL)、挥发油提取器、回流冷凝管、烧杯(50 mL)、锥形瓶、滤纸、布氏漏斗、抽滤瓶、真空泵、玻璃棒、电炉、石棉网、烧 杯(1000 mL)、脱脂棉、漏斗、量筒(100 mL)、研钵、玻璃板、烘箱、层析 缸、玻璃毛细管、吹风机、试管、喉头喷雾器、药勺、天平和称量纸。 (二)试剂 95%乙醇10 mL、氯化钠30 g、蒸馏水、环己烷、乙酸乙酯、无水乙醇、盐酸 、三氯化铁、浓硝酸、硅胶G(薄层层析用)、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、丹 皮酚对照品。 (三)材料 牡丹皮3300 g(110 g×30组)。
实验报告9

硬件:PC机
软件: Eclipse
实验题.分别使用不同的界面布局:线性布局、框架布局、表格布局、相对布局、绝对布局和网格布局,设计实验实例中的控件界面,并对比各种布局实现的复杂程度和对不同屏幕尺寸的适应能力。给出程序运行后的截图。
实验题目(1)线性布局
实验解答:
能得到的结论:
实验报告
实验名称
实验九UI设计(界面布局)
指导教师
邵雯娟
学生姓名
张可可
班级学号
130602112
专业
网络工程
实验类型
验证
实验学时
2
实验时间
2016.5.16
一、实验目的和要求
1.掌握Android界面布局:线性布局、框架布局、表格布局、相对布局、绝对布局和网格布局。
2.分别使用不同的界面布局设计控件界面,并对比各种布局实现的复杂程度和对不同屏幕尺寸的适应能力。
实验题目(2)框架布局
实验解答:
能得到的结论:
实验题目(3)表格布局
实验解答:
能得到的结论:
实验题目(4)绝对布局
实验解答:
能得到的结论:
实验题目(5)相对布局
实验解答:
能得到的结论:
实验题目(6)网格布局
实验解答:
能得到的结论:
四、实验小结(绩
批阅人
日期
实验九受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究
实验九 受控源VCVS 、VCCS 、CCVS 、CCCS 的实验研究一、实验目的通过测试受控源的外特性及其转移参数,进一步理解受控源的物理概念,加深对受控源的认识和理解。
二、原理说明1. 电源有独立电源(如电池、 发电机等)与非独立电源(或称为受控源)之分。
受控源与独立源的不同点是:独立源的电势E s 或电激流I s 是某一固定的数值或是时间的某一函数,它不随电路其余部分的状态而变。
而受控源的电势或电激流则是随电路中另一支路的电压或电流而变的一种电源。
受控源又与无源元件不同,无源元件两端的电压和它自身的电流有一定的函数关系,而受控源的输出电压或电流则和另一支路(或元件)的电流或电压有某种函数关系。
2. 独立源与无源元件是二端器件,受控源则是四端器件, 或称为双口元件。
它有一对输入端(U 1、I 1)和一对输出端(U 2、I 2)。
输入端可以控制输出端电压或电流的大小。
施加于输入端的控制量可以是电压或电流,因而有两种受控电压源(即电压控制电压源VCVS 和电流控制电压源CCVS )和两种受控电流源(即电压控制电流源VCCS 和电流控制电流源CCCS )。
它们的示意图见图9-1。
3. 当受控源的输出电压(或电流)与控制支路的电压(或电流)成正比变化时,则称该受控源是线性的。
理想受控源的控制支路中只有一个独立变量(电压或电流),另一个独立变量等于零,即从输入口看,理想受控源或者是短路(即输入电阻R 1=0,因而U 1=0)或者是开路(即输入电导G 1=0,因而输入电流I 1=0);从输出口看,理想受控源或是一个理想电压源或者是一个理想电流源。
VCVSVCCS图 9-14. 四种受控源的转移函数参量的定义如下:(1) 压控电压源(VCVS):U 2=f(U 1),μ=U 2/U 1 称为转移电压比(或电压增益)。
(2) 压控电流源(VCCS):I 2=f(U 1),g m =I 2/U 1 称为转移电导。
实验九DCS水箱液位控制系统
实验九DCS水箱液位控制系统实验目的1、了解单回路控制的特点和调节品质,掌握PID参数对控制性能的影响。
2、学会分析执行器风开风关特性的选择及调节器正反作用的确定。
3、初步掌握单回路控制系统的投运步骤以及单回路控制器参数调整方法。
实验设备A3000过程对象的下水箱V103,SUPCONDCS,支路系统1,支路系统2。
图9-1A3000过程控制系统示意图实验原理9-2单回路控制系统方框图图9-2为单回路控制系统方框图的一般形式,它是由被控对象、执行器、调节器和测量变送器组成一个单闭环控制系统。
系统的给定量是某一定值,要求系统的被控制量稳定至给定量。
由于这种系统结构简单,性能较好,调试方便等优点,故在工业生产中已被广泛应用。
控制器采用PID控制规律,常用的控制规律有比例(P)调节、比例积分(PI)调节、比例微分(PD)调节、比例积分微分(PID)调节。
调节器参数的整定一般有两种方法:一种是理论计算法,即根据广义对象的数学模型和性能要求,用根轨迹法或频率特性法来确定调节器的相关参数;另一种方法是工程实验法,通过对典型输入响应曲线所得到的特征量,然后查照经验表,求得调节器的相关参数。
工程实验整定法有临界振荡法、衰减振荡法。
(1)临界振荡法将Ti→∞,Td=0,调整δ至较大值,逐渐减小δ,直至出现等幅振荡如下图所示,记下δr(临界比例带),根据δr,Tα查表得δ,Ti,Td,见下表图9-2临界震荡过程表9-1临界比例度法控制器参数计算表临界比例度法的优点是应用简单方便,但此法有一定限制。
首先要产生允许受控变量能承受等幅振荡的波动,其次是受控对象应是二阶和二阶以上或具有纯滞后的一阶以上环节,否则在比例控制下,系统是不会出现等幅振荡的。
在求取等幅振荡曲线时,应特别注意控制阀出现开、关的极端状态。
(2)衰减振荡法将Ti→∞,Td=0,调δ使被控量达4:1或10:1如下图所示;对应δ,根据δ,T确定δ,Ti,Td,见下表图9-44:1衰减震荡曲线表9-2衰减曲线法控制器参数计算表实验流程介绍以第1套实验装置为例,在A3000高级过程控制实验系统中,下图所示为液位单回路控制系统。
试验9双向琼脂扩散试验
实验9双向琼脂扩散试验目的了解双向琼脂免疫扩散试验的原理和操作过程。
原理将可溶性抗原和抗体分别加到琼脂板上相应的小孔中,使两者各自向四周扩散,如抗原与抗体相对应,两 者相遇即发生特异性结合,并在比例适合处形成白色沉淀线。
如果所加抗原和抗体标本中分别含有若干与 血清学反应无关的抗原抗体,则因各种抗原的扩散系数和各对抗原抗体间的最适比例不同,以及抗原抗体 复合物所形成的沉淀线具有选择性渗透屏障作用,扩散后可以形成若干条沉淀线,一条沉淀线代表一对抗 原抗体。
因此,通过双向免疫扩散试验,可用已知抗体(或抗原)检测未知抗原(抗体),可鉴定抗原性 物质性或免疫血清的浓度、纯度及比较抗原之间的异同点。
主要用于分析抗原或抗体成分定性鉴定;抗原、 抗体的纯度以及抗体效价的测定。
本实验以检测血清甲胎蛋白(AFP )为例。
材料1. 1.2%生理盐水琼脂。
2. 待检血清、肝癌病人AFP 阳性血清(或脐带血)。
3. AFP 诊断血清(抗AFP 抗体)。
4. 载玻片、琼脂板打孔器、微量加样器、吸管等。
方法1. 琼脂板的制备将载玻片置于水平桌面上,取已溶化的盐水琼脂3.5ml,倾注于载玻片上,使其自 然流成水平面。
待琼脂凝固后,用打孔器按图打孔,孔径3mm,孔距5mm,挑出孔中琼脂。
2. 加样 于中央孔加入AFP 诊断血清,周围1、4孔加入已知AFP 阳性对照,2、3、5、6孔分别加 入待检血清。
(不同样本应更换吸头)3. 反应 将琼脂板放入湿盒内置37温箱中,24h 后取出观察结果。
结果观察观察孔间沉淀线的数目及特征。
本试验1、4两孔(AFP 阳性血清)与中央孔(抗AFP 抗体)之 间应出现清晰的乳白色沉淀线。
其余各孔 则根据与中央孔之间有无沉淀线的特征判 断结果。
如图所示,2孔待检血清标本与中 央孔产生沉淀线,并与相邻阳性对照所产 生的沉淀线互相融合,则表示阳性:3、5、 6孔与7孔间无沉淀线,为实验阴性。
注意事项1. 加样时不要将琼脂划破,以免影响沉淀线的形成。
9实验九、验证实验:NO7 TUP中继调试
实验九、验证实验:NO7 TUP中继调试一、实验目的1、通过数据配置,了解NO7 TUP中继电路的工作原理。
2、掌握TUP数据配置的要点和顺序3、了解中继计费如何处理4、进一步了解号码变换在自环数据的作用。
二、实验器材数字程控交换机、BAM。
电话机。
三、实验内容说明通过配置七号TUP中继出局自环模拟局间中继呼叫。
程控交换机2M接口在DDF架上的位置:本实验要求:按照上面红色线条用中继自环线将CC08的第3个中继系统和第4个中系统环接起来。
交换机板位如下图所示:四、知识要点注意:数据配置中,学会调整中继框单板。
通过联机命令来增加TUP板。
顺序为:隔离单板-联机删除单板-联机增加单板-激活单板STR ISOBRD: MN=1, F=5, S=3, ISTP=FRC;/强制隔离中继框2#槽位单板ORMV BRD: MN=1, F=5, S=3;/ 联机删除2#槽位单板OADD BRD: MN=1, F=5, S=3, BT=TUP;/联机增加2#槽位单板ACT BRD: MN=1, F=5, S=3;/ 激活单板其它槽位单板槽位雷同,只是槽位不同1、NO.7信令系统中,7号信令的基本概念,信令的分类。
2、7号信令的特点:共路信令,独立信令数据链路,在通话过程中可以发送传送。
3、7号信令网定义:7号信令的传送链路是独立于语音通道的,这些信令链路构成一个专用于信令传送的分组交换网,及7号信令网。
4、7号信令网的三要素:SP即信令点包含DPC、OPC; STP即信令转接点,是信令网中用于汇聚和转发7号信令的节点;SL即信令链路,用于连接信令节点之间的数据链路。
5、掌握CC08交换机中各部分单板在7号信令的7层结构中所起的作用。
6、部分7号信令的解释:IAM::初始地址消息;ACM:地址全消息ANC:应答计费消息;CLF,RLG等拆线消息7、7号自环数据的要点:a、增加虚拟局向及相关中继数据,需要偶数个PCM系统。
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Moufulefre_ctrl(clk,rst,count_en,load):
Input clk,rst;
Output count_en,count_clr,load;
Regcount_clr,load;
always@(posedgeclk)
begin
if(rst)begin count_en=0;load=1;end
else begin cout_en=~count_en;load=~count_en;end end
assigncount_clr=~clk&load;
endmodule
count10
moudule count10(out,cout,en,clr,clk);
output[3:0]out;
outputcout;
inputen,clr,clk;
reg[3:0]out;
always@(posedgeclk or posedgeclr)
begin
if(clr)out=0;
else if(en)
begin
if(out==9)out=0;
else out=out+1;
end
end
assigncout=((out==9)&en)?1:0;
endmodule
mudule latch_16(qo,dun,load);
output[15:0]qo;
input[15:0]din;
input load;
reg[15:0]qo;
always2(posedge load)
qo=din;
enfmodule
实验八
Module traffic(CLK,EN,LAMPA,AMPB, ACOUNT,BCOUNT); OUTPUT[7:0] ACOUNT,BCOUNT;
Input CLK,EN;
Reg[7:0] numa, munb;
Regtempa,tempb;
Reg[7:0]
Ared,ayellow,agreen,aleft,bred,byellow,bgreen,bleft; Reg[3:0] LAMPA,LAMPB;
Always @(EN)
If(!EN)
Begin
Ared<=8’h55;
Ayellow<=8’h5;
Agreen<=8’h15;
Aleft<=8’h15;
Bred<=8’h65;
Byellow<=8’h5;
Bleft<=8h’15;
Bgreen<=8’h30
End
Assign ACOUNT=numa;
Assign BCOUNT=numb;
aways@(posedge CLK)
begin
if(EN)
begin
if(!tempa)
begin
tempa<=1;
case (counta)
0:beginnuma<=agreen; LAMPA<=2;count<=1;end
1:beginnuma<=ayellow; LAMPA<=2;count<=2;end
2:beginnuma<=aleft; LAMPA<=2;count<=3;end
3:beginnuma<=ayellow; LAMPA<=2;count<=4;end
4:beginnuma<=ared; LAMPA<=2;count<=0;end Default:LAMPA<=8;
Endcase
End
Else
begin
If (numa>1)
If(numa[3:0]==0) begin
numa[3:0]<=4’b1001;
numa[7:4]<=numa[7:4]-1;
end
elsenuma[3:0]<=numa[3:0]-1;
if (numa==2)tempa<=0;
end
end
always @(posedge CLK)
begin
if(EN)
begin
if(!tempb)
begin
tempb<=1;
case (countb)
0:begin<=1 numb<=bred; LAMPB<=8;count<=1;end 1:begin numb<=bgreen; LAMPB<=2;count<=2;end 2:begin numb<=byellow; LAMPB<=4;count<=3;end 3:begin numb<=bleft; LAMPB<=1;count<=4;end 4:begin numb<=byellow; LAMPB<=4;count<=0;end Default:LAMPB<=8;
Endcase
End
Else
begin
If (numb>1)
If(!numa[3:0]==0) begin
Numb[3:0]<=9;
Numb[7:4]<=Numb[7:4]-1;
else numb[3:0]<=numb[3:0]-1;
if (numb==2)tempb<=0;
end
end
else begin
LAMPB<=4’b1000;
Tempb<=0;countb<=0
End
End
Endmodule。