文章阐述了关于数码与摄影实验报告,以及数码摄影实训报告的信息,欢迎批评指正。
位二进制数加法数码显示电路,两个4位二进制数相加结果最大数为1E,所以要用两位数码管。
能够在Logisim中实现多位可控加减法电路。实验内容:在Logisim模拟器中打开alu.circ文件。利用已经封装好的全加器,在对应子电路中设计8位串行可控加减法电路。用户可以直接使用电路中相应的隧道标签来进行加法和减法操作。
扉页 并非所有的实验报告都有标题页,但是如果讲师想要标题页,那么它应该是一个单独的页面,包括:实验的题目、自己的名字和实验室伙伴的名字、导师的名字、进行实验或提交报告的日期。标题 标题写着做了什么。它应该简短,并描述实验或调查的要点。
我负责的是单片机,和数码显示电路。这两块都是比较简单的,但是数码显示个性需要细致,由于我自我是一个粗心的人,所以数码管我检查了很多遍,做了很多无用功。 总结:电路原理实验最后给我留下的是:严谨的学习态度。做什么事情都要认真,争取一次性做好,人生没有太多时光去浪费。
称取0.1mol/L的氢氧化钠溶液,用移液管将10ml溶液加入烧杯中。 加入数滴酚酞指示剂。 在酸碱滴定仪上加入0.1mol/L的稀盐酸溶液,开始滴定。 滴定至溶液的颜色从红色变为浅粉色时,记录下所加入的盐酸体积。 重复上述步骤,得到三次实验数据。
实验设计:本实验旨在测试两个人通过土电话进行沟通时,是否能够清晰地听到对方的声音。实验结束后,我们将探讨土电话的工作原理。 实验材料与制作过程:- 两个塑料杯 - 一把剪刀 - 一根牙签 - 一根足够长的细线 制作步骤如下:a. 使用剪刀在两个塑料杯的底部各戳一个孔。
实验报告的格式要求:实验名称:要用最简练的语言反映实验的内容。如验证某程序、定律、算法,可写成“验证×××”;分析×××。学生姓名、学号、及合作者,以及实验日期和地点(年、月、日)。
定义不同 实验内容就是指要求做的实验。实验步骤就是为了做好该实验,要按照什么顺序操作,发现什么现象,得到什么结论。形式不同 实验内容大多为理论知识,大致包括实验依据何种原理、用到的定律算法或详细理论计算过程。实验步骤大多为具体操作过程。
实验报告的写法如下:完整实验报告的书写 完整的一份实验报告一般包括以下项目:实验名称:实验目的:实验器材:实验原理:实验步骤:实验数据记录(表格)及处理:实验结论(结果推导):实验讨论或分析等。实验报告书写方法 实验名称:就是这个实验是做什么的。
正规的实验报告,应包含以下六个方面的内容:(1)实验目的;(2)实验原理;(3)实验仪器设备;(4)实验内容(简单步骤)及原始数据;(5)数据处理及结论;(6)结果的分析讨论。 现就物理实验报告的具体写作要点作一些介绍,供同学们参考。实验目的 不同的实验有不同的训练目的,通常如讲义所述。
巨磁阻效应是磁阻效应的一种,它出现在由磁性材料和非磁性材料交替构成的薄膜层中,这种薄膜层的厚度通常只有几纳米。在这种结构中,物质的电阻值取决于铁磁性材料薄膜的磁化方向;当两层磁性材料的磁化方向相反时,电阻值显著增加,且在外加磁场作用下,电阻值会经历大幅变化。巨磁阻效应已被成功应用于硬盘制造,具有重大的商业价值。
两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量。巨磁阻效应被成功地运用在硬盘生产上,具有重要的商业应用价值。
巨磁阻效应是一种量子力学和凝聚态物理学现象,磁阻效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到。这种结构物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向。电子除携带电荷外,还具有自旋特性,自旋磁矩有平行或反平行于外磁场两种可能取向。
以下是磁电阻传感器的测量及应用实验原理:原理:磁电阻效应是指在磁场作用下,材料的电阻率随磁场方向和大小的变化而发生变化。这种效应被称为巨磁电阻效应,奠定了磁电阻传感器的物理依据。
巨磁阻效应在高密度读出磁头、磁存储元件上有着广泛的应用。随着技术的发展,当存储数据的磁区越来越小,存储数据密度越来越大,这对读写磁头提出更高的要求。巨磁阻物质中电流的增大与减小,可以定义为逻辑信号的0与1,进而实现对磁性存储装置的读取。
在数码管片选信号切换前,先向段传送“不亮”字型码,然后在进行切换和正常传递新段码;禁止所有片选信号,将新段码传递后再进行新的片选。
直流驱动: 优点:操作简单,能够提供较高的显示亮度。 缺点:占用I/O端口较多,对硬件资源要求较高。动态显示驱动: 优点:更为节省I/O资源,提高硬件利用效率。通过分时轮流控制数码管的显示,可以实现多个数码管共享有限的I/O端口。 缺点:编程稍显复杂。
比如说吧:...P1=num[2]; //假设num[2]是0x5b,即2P20=1; //假设使能端是高有效,按实际情况来。
数码管动态显示,每个管间的延时时间以1-2ms为宜,如果是这个范围,显示是不会出现闪的。但是,你在PROTEUS仿真时,由于你的电脑速度或者你的仿真内容比较复杂,计算机的仿真的运行时间长实际的时间,因此我们可能看到了LED的闪烁。这个你可以不用管它,实际运行不会有这个问题。
耗费大量的IO资源。动态显示每次点亮一个数码管,动态刷新,连接的时候所有数码管的相同段接到同一个IO口上,每一个数码管用片选IO控制,占用IO口资源大幅度减少。静态显示方式数码管的亮度相对比较高,也不会存在闪烁的现象。
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