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为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划东南大学核磁共振实验报告单片机应用系统设计实验报告姓名:学号:院系:仪器科学与工程学院专业:测控技术与仪器实验室:机械楼5楼同组人员:评定成绩:审阅教师:软件实验一数据传送实验一、实验目的1、熟悉单片机仿真开发器的使用;2、掌握编程方法;3、掌握8051内部RAM的数据操作二、实验内容内部RAM40H4FH单元置数A0HAFH,然后将40H4FH单元内容送到内部RAM50H5FH单元中。编辑、编译、运行程序,检查内部RAM中的结果。三、实验程序ORG0000HRESET:AJMPMAINORG003FHMAIN:MOVR0,#40HMOVR2,#10HMOVA,#0A0HA1:MOVR0,AINCR0INCADJNZR2,A1MOVR0,#40HMOVR1,#50HMOVR2,#10HA2:MOVA,R0MOVR1,AINCR0INCR1DJNZR2,A2A3:SJMPA3四、实验结果实验显示RAM的40H4FH以及50H5FH的内容都为A0HAFH。五、实验提高修改程序:将所置的数改为00H1FH,置数单元和传送单元分别改为内部RAM的40H5FH、60H7FH。ORG0000HRESET:AJMPMAINORG003FHMAIN:MOVR0,#40HMOVR2,#20HMOVA,#00HA1:MOVR0,AINCR0INCADJNZR2,A1MOVR0,#40HMOVR1,#60HMOVR2,#20HA2:MOVA,R0MOVR1,AINCR0INCR1DJNZR2,A2A3:SJMPA3六、实验思考因为是第一次用伟福单片机系统,来进行软件实验,在准备方面不够充分,但第一次的实验让我熟悉了伟福单片机系统,了解了在仿真器中查看寄存器内容变化的方法,掌握了51单片机内部RAM寻址方式:立即数寻址、寄存器寻址等。软件实验二多字节十进制加法实验一、实验目的掌握MCS-51汇编语言程序设计方法二、实验内容多字节十进制加法;加数存储单元首地址由R0指出,被加数和结果的存储单元首地址由R1指出,字节数由R2指出;编辑、编译、运行程序,检查内部RAM中的结果。三、实验程序加数存储单元为:31H、30H,被加数存储单元为:21H、20H,结果存储单元为:22H、21H、20H。-ORG0000HRESET:AJMPMAINORG0100HMAIN:MOVSP,#60HMOVR0,#31HMOVR0,#22H;提高时将加数高位改为自定义的数的高位DECR0MOVR0,#33H;提高时将加数低位改为自定义的数的低位MOVR1,#21HMOVR1,#44H;提高时作为被加数的高位被修改DECR1MOVR1,#55H;提高时作为被加数的低位被修改MOVR2,#02HACALLDACEHERE:SJMPHEREDACE:CLRCDAL:MOVA,R0ADDCA,R1DAAMOVR1,AINCR0INCR1DJNZR2,DALCLRAMOV,CMOVR1,ARET四、实验结果被加数单元地址加数单元地址结果单元地址被加数数值44H55H加数数值结果数值五:修改加数与被加数,得到如下结果:被加数数值44H55H加数数值结果数值六、实验思考通过这次实验,我学习了多字节十进制加法,其中DA这条汇编指令是实现十进制加法的关键,当用BCD码十进制数进行加法运算时,其运算结果的和数不一定仍为十进制的BCD码,必须用DA指令调整成十进制的BCD码。实验八:抽样定理实验一1.2.3.二1.2.三1.2.3.4.5.6.7.四1.实验目的:掌握抽样定理的概念掌握模拟信号抽样与还原的原理和实现方法。了解模拟信号抽样过程的频谱实验内容:采用不同频率的方波对同一模拟信号抽样并还原,观测并比较抽样信号及还原信号的波形和频谱。采用同一频率但不同占空比的方波对同一模拟信号抽样并还原,观测并比较抽样信号及还原信号的波形和频谱实验步骤:将信号源模块、模拟信号数字化模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,在分别按下两个模块中的电源开关,对应的发光二极管灯亮,两个模块均开始工作。信号源模块调节“2K调幅”旋转电位器,是“2K正弦基波”输出幅度为3V左右。实验连线不同频率方波抽样同频率但不同占空比方波抽样模拟语音信号抽样与还原实验现象及结果分析:固定占空比为50%的、不同频率的方波抽样的输出时域波形和频谱:(1)抽样方波频率为4KHz的“PAM输出点”时域波形:抽样方波频率为4KHz时的频谱:输入波形PAM输出波形50K2KHz6K10K14K分析:理想抽样时,此处的抽样方波为抽样脉冲,则理想抽样下的抽样信号的频谱应该是无穷多个原信号频谱的叠加,周期为抽样频率;但是由于实际中难以实现理想抽样,即抽样方波存在占空比,对抽样频谱存在影响,所以实际中的抽样信号频谱随着频率的增大幅度上整体呈现减小的趋势,如上面实验频谱所示。仔细观察上图可发现,某些高频分量大于低频分量,这是由于采样频率为4KHz,正好等于奈奎斯特采样频率,频谱会在某些地方产生混叠。(2)抽样方波频率为8KHz时的“PAM输出点”时域波形:输入波形PAM输出波形抽样方波为8KHz时的频谱:2KHz6K10K14K18K22K26K分析:当采样频率为8KHz时,频谱如上图所示,已抽样信号的频谱有无穷多个原始信号频谱叠加而成,周期为采样频率8KHz,由于此时采样频率那奎斯特速率,故没有混叠。由于采样的非理想型,频谱幅度整体上仍然呈现下降趋势。(3)当抽样方波的频率为16KHz时的“PAM输出点”时域波形:输入波形PAM输出波形抽样方波为16KHz时的频谱2KHz14K18K30K34K50K46K分析:当采样频率为16KHz时,频谱如上图所示,与8KHz速率采样时的频谱类似,不过周期为16KHz。(4)抽样还原的效果:4KHz频率值抽样还原效果8KHz频率值抽样还原效果分析:从上面三幅图可以看出,当方波A的频率分别为4KHz,8KHz,16KHz时,均能还原出原信号这是因为它们都满足奈奎斯特抽样定理,没有失真,但是信号的幅16KHz频率值抽样还原效果值发生变化,同时相位有的偏差。2.固定频率、不同占空比的方波抽样的输出波形和频谱:(1)占空比为10%时“PAM输出”测试点时域波形:输入波形PAM输出波形占空比为10%时“PAM输出”测试点频谱:80KH从上述的包络可以看出,第一个过零点处的频率为80KHz,而详细观察第一个过零点内的谱线,其结果如下图所示:实验二一、实验题目观察级数?n!的部分和序列的变化趋势,并求和;nn?1n?二、实验目的和意义学会利用Mathematics显示级数部分和的变化趋势,并且通过实验中得到的部分和图像,对无穷级数收敛的变化趋势有更加直观的认识。三、计算公式n!n!1!2!3!4!=+?24n13n24n13nn?1?四、程序设计五、程序运行结果1六、结果的讨论和分析一个小错误NSum:nslim:LimitofsummationIdentityisnotanum”Identity”,导致运行时出错,极限无法得到。结果分析由图像可以明显地看出图像上左侧轴上全是,是因为逼近时分度值不断变小,直至最小精确度,所以说级数的部分和趋近于。后来用求和功能计算级数部分和,更是可以看出其近似为,与图像所显示的值一致。2这个实验采取散点图像法和直接的求和两种方法,共通过验证了级数和的变化趋势,收敛级数的部分和趋近于一个常数。实验三一、实验题目?x,?x?0f(x)?观察函数展成(来自:写论文网:东南大学核磁共振实验报告)的Fourier级数的部分和逼近?1,0?x?f(x)的情况。二、实验目的和意义通过生成Fourier级数,利用其图像研究级数的部分和逼近。同时利用幂级数的部分和来对函数进行逼近和函数值的近似计算,进而研究Fourier级数对周期函数的逼近。三、计算公式设f(x)是以2T为周期的周期函数,在任一周期内,f(x)除有限个第一类间断点外都连续,并且只有有限个极值点,则f(x)可以展开为Fourier级数:a0?n?xn?x?(ancos?bnsin),2n?1TT其中1Tn?x?an?f(x)cosdx,n?0,1,2?T?TT?b?1Tf(x)sinn?xdx,n?0,1,2?n?T?TT?f(x0?0)?f(x0?0)且Fourier级数在任一点x0处收敛于2四、程序设计3五、程序运行结果45目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。
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