【2018-2019】图1,电路分析主要实验项目结构图-范文模板 (3页)
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一、实验名称[实验名称]二、实验目的1. 理解并掌握[实验目的1];2. 熟悉并运用[实验目的2];3. 培养实验操作技能和数据处理能力。
三、实验原理[实验原理简介,包括电路工作原理、相关公式等]四、实验仪器与设备1. [仪器名称1];2. [仪器名称2];3. [仪器名称3];4. [其他所需设备]。
五、实验步骤1. [步骤1:电路搭建]- 按照电路图连接电路;- 检查电路连接是否正确;- 连接电源。
2. [步骤2:参数测量]- 使用[仪器名称]测量[参数1];- 使用[仪器名称]测量[参数2];- 记录测量数据。
3. [步骤3:数据处理]- 根据实验原理,计算[计算结果1];- 分析实验数据,得出[结论1]。
4. [步骤4:实验重复]- 重复步骤2和步骤3,进行多次实验;- 记录每次实验的数据和结论。
六、实验数据及处理1. [实验数据表格]| 实验次数 | 参数1测量值 | 参数2测量值 | 计算结果1 | |----------|--------------|--------------|------------| | 1 | [数据] | [数据] | [数据] | | 2 | [数据] | [数据] | [数据] | | ... | ... | ... | ... | 2. [数据处理结果]- 根据实验数据,绘制[图表名称];- 分析图表,得出[结论2]。
七、实验结果与分析1. [实验结果1]- 根据实验数据和图表,分析得出[结论1]。
2. [实验结果2]- 根据实验数据和图表,分析得出[结论2]。
八、实验讨论1. [讨论点1]- 分析实验过程中可能存在的问题;- 探讨改进实验方法的可能性。
2. [讨论点2]- 对实验结果进行进一步分析,探讨其应用价值。
九、实验总结1. 通过本次实验,掌握了[实验目的1];2. 熟悉了[实验目的2];3. 提高了实验操作技能和数据处理能力。
十、实验报告附件1. [实验数据表格]2. [实验图表]3. [其他相关文件]实验日期:[年]年[月]月[日]日实验者:[姓名]指导教师:[姓名]注:以上为电路实验报告格式范文,具体内容需根据实际实验进行调整。
第1篇一、实验名称二、实验目的1. 理解电路原理图的基本构成和符号;2. 掌握电路基本元件(电阻、电容、电感等)的特性和应用;3. 学会电路分析方法,如基尔霍夫定律、节点电压法、回路电流法等;4. 提高电路仿真和实验操作能力。
三、实验原理1. 电路基本概念电路是由各种电子元件按照一定规律连接而成的整体。
电路的基本元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
电路中的电压、电流、功率等参数遵循一定的物理规律。
2. 电路分析方法(1)基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括节点电压定律和回路电流定律。
节点电压定律指出,在电路中任意节点处,流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
回路电流定律指出,在电路中任意回路中,沿回路方向各元件电压之和等于回路电源电压之和。
(2)节点电压法节点电压法是一种电路分析方法,通过求解电路中各个节点的电压来分析电路。
节点电压法的基本步骤如下:① 设定电路中各个节点的电压;② 根据基尔霍夫定律列出节点电压方程;③ 解方程求得各个节点的电压。
(3)回路电流法回路电流法是一种电路分析方法,通过求解电路中各个回路的电流来分析电路。
回路电流法的基本步骤如下:① 设定电路中各个回路的电流;② 根据基尔霍夫定律列出回路电流方程;③ 解方程求得各个回路的电流。
3. 电路仿真软件电路仿真软件可以帮助我们快速、准确地分析电路。
常用的电路仿真软件有Multisim、Proteus等。
四、实验内容及步骤1. 熟悉电路原理图的基本构成和符号;2. 分析电路的基本元件特性和应用;3. 根据电路原理图,运用基尔霍夫定律、节点电压法、回路电流法等方法分析电路;4. 利用电路仿真软件对电路进行仿真,验证理论分析的正确性;5. 对实验数据进行整理和分析,得出实验结论。
五、实验数据记录与分析1. 记录实验中测得的电路参数,如电压、电流、功率等;2. 将实验数据与理论分析结果进行对比,分析误差原因;3. 对实验结果进行总结,提出改进措施。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==三相变压器实验报告篇一:三相变压器的参数测定实验报告电机学实验报告——三相变压器的参数测定姓名:张春学号:2100401332 同组者:刘扬,刘东昌实验四三相变压器的参数测定实验一、实验目的1.熟练掌握测取变压器参数的实验和计算方法。
2.巩固用瓦特表测量三相功率的方法。
二、实验内容1.选择实验时的仪表和设备,并能正确接线和使用. 2.空载实验测取空载特性线。
3.负载损耗实验(短路实验)测取短路特性曲线。
三、实验操作步骤 1.空载实验实验线路如图4-3,将低压侧经调压器和开关接至电源,高压侧开路。
接线无误后,调压器输出调零,闭合S1和S2,调节调压器使输出电压为低压测额定电压,记录该组数据于表4-2中,然后逐次改变电压,在(1.2~三条、和三条曲0.5)的范围内测量三相空载电压、电流及功率,共测取7~9组数据,记录于表4-2中。
图4-3 三相变压器空载实验接线图3.负载损耗实验(又叫短路实验)变压器低压侧用较粗导线短路,高压侧通以低电压。
按图4-4接线无误后,将调压器输出端可靠地调至零位。
闭合开关S1和S2,监视电流表指示,微微增加调压器输出电压,使电流达到高压侧额定值,缓慢调节调压器输出电压,使短路电流在(1.1~0.5)的范围内,测量三相输入电流、三相功率和三相电压,共记录5~7组数据,填入表4-3中。
图4-4 三相变压器负载损耗实验接线图四、实验报告:1.分析被试变压器的空载特性。
(1)计算表4-2中各组数据的、和标么值表4-2 空载实验数据(低压侧)(2)根据表4-2中计算数据作空载特性曲线。
、和篇二:实验一三相变压器实验一三相变压器一、实验目的1.通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
2.通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。
二、预习要点1.如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。
实验电路结构图1、实验电路信号资源符号图说明结合图1-2,以下对实验电路结构图中出现的信号资源符号功能作出一些说明:图1-2 实验电路信号资源符号图(1)附图1-2a是16进制7段全译码器,它有7位输出,分别接7段数码管的7个显示输入端:a、b、c、d、e、f和g;它的输入端为D、C、B、A,D 为最高位,A为最低位。
例如,若所标输入的口线为PIO19~16,表示PIO19接D、18接C、17接B、16接A。
(2)附图1-2b是高低电平发生器,每按键一次,输出电平由高到低、或由低到高变化一次,且输出为高电平时,所按键对应的发光管变亮,反之不亮。
(3)附图1-2c是16进制码(8421码)发生器,由对应的键控制输出4位2进制构成的1位16进制码,数的范围是0000~1111,即^H0至^HF。
每按键一次,输出递增1,输出进入目标芯片的4位2进制数将显示在该键对应的数码管上。
(4)直接与7段数码管相连的连接方式的设置是为了便于对7段显示译码器的设计学习。
以图NO.2为例,如图所标“PIO46-PIO40接g、f、e、d、c、b、a”表示PIO46、PIO45..PIO40分别与数码管的7段输入g、f、e、d、c、b、a相接。
(5)附图1-2d是单次脉冲发生器。
每按一次键,输出一个脉冲,与此键对应的发光管也会闪亮一次,时间20ms。
(6)附图1-2e是琴键式信号发生器,当按下键时,输出为高电平,对应的发光管发亮;当松开键时,输出为高电平,此键的功能可用于手动控制脉冲的宽度。
具有琴键式信号发生器的实验结构图是NO.3。
2.各实验电路结构图特点与适用范围简述(1)结构图NO.0:目标芯片的PIO19至PIO44共8组4位2进制码输出,经外部的7段译码器可显示于实验系统上的8个数码管。
键1和键2可分别输出2个四位2进制码。
一方面这四位码输入目标芯片的PIO11~PIO8和PIO15~PIO12,另一方面,可以观察发光管D1至D8来了解输入的数值。
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过搭建和测试电路,加深对基本电路理论的理解,掌握电路分析和实验操作技能,包括电路元件的识别、电路连接、电路参数测量以及电路故障排查等。
二、实验原理本实验涉及的基本电路包括电阻、电容、电感等基本元件的串联、并联和组合电路,以及基本的放大电路、滤波电路和振荡电路。
通过这些基本电路的学习和实验,可以了解电路的工作原理和性能特点。
三、实验仪器与设备1. 数字万用表2. 示波器3. 信号发生器4. 电阻、电容、电感等基本元件5. 电路板6. 连接线四、实验内容及步骤1. 基本元件识别与测量- 识别电阻、电容、电感等基本元件的规格和参数。
- 使用数字万用表测量电阻、电容、电感的实际值。
2. 串联电路- 搭建一个简单的串联电路,包括电阻、电容和电感。
- 使用示波器观察电路的输出波形,分析电路的频率响应。
3. 并联电路- 搭建一个简单的并联电路,包括电阻、电容和电感。
- 使用示波器观察电路的输出波形,分析电路的频率响应。
4. 放大电路- 搭建一个简单的共射极放大电路,使用三极管作为放大元件。
- 调整电路参数,观察输入信号和输出信号的关系,分析电路的放大倍数和频率响应。
5. 滤波电路- 搭建一个简单的低通滤波电路,使用RC网络。
- 调整电路参数,观察滤波效果,分析电路的截止频率和滤波特性。
6. 振荡电路- 搭建一个简单的RC振荡电路,使用运算放大器作为振荡元件。
- 调整电路参数,观察振荡波形,分析电路的振荡频率和稳定性。
五、实验数据与分析1. 基本元件测量- 电阻、电容、电感的实际值与标称值对比,分析误差来源。
2. 串联电路- 通过示波器观察输出波形,分析电路的频率响应,与理论值对比。
3. 并联电路- 通过示波器观察输出波形,分析电路的频率响应,与理论值对比。
4. 放大电路- 通过示波器观察输入信号和输出信号的关系,分析电路的放大倍数和频率响应。
5. 滤波电路- 通过示波器观察滤波效果,分析电路的截止频率和滤波特性。
第三节:实验电路结构图CLOCK0CLOCK2CLOCK5CLOCK9目标芯片F PG A /C P L D HEXPIO2PIO3PIO4PIO5PIO7PIO6D1D2D3D4D5D6D7D8D16D15D14D13D12D11数码1数码2数码3数码4数码5数码6数码7数码8NO.0S P E A K E R扬声器实验电路结构图译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器PIO15-PIO12PIO11-PIO8PIO7--PIO2HEX 键1键2键3键4键5键6键7键8PIO47-PIO44PIO43-PIO40PIO39-PIO36PIO35-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0SPEAKER扬声器NO.1PIO11-PIO8PIO15-PIO12PIO48PIO49D15D16HEX HEXPIO32PIO33PIO34PIO35PIO36PIO37PIO38PIO39D1D2D3D4D5D6D7D8实验电路结构图译码器译码器译码器译码器FPGA/CPLD 目标芯片12345678PIO3-PIO0PIO7-PIO4HEX HEX 键1键2键3键4键5键6键7键8PIO39-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16附图2 实验电路结构图NO.0 附图3 实验电路结构图NO.1CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0PIO48PIO49D10D912345678NO.2实验电路结构图FPGA/CPLD 直接与7段显示器相接PIO46-PIO40PIO38-PIO32PIO30-PIO24PIO22-PIO16PIO46-PIO40 接 g, f, e , d, c, b, a PIO38-PIO32 接 g, f, e , d, c, b, aPIO30-PIO24 接 g, f, e , d, c, b, a 七段PIO22-PIO16 接 g,f,e,d ,c,b,aPIO15-PIO12PIO11-PIO8PIO7-PIO4PIO3-PIO0目标芯片键1键2键3键4键5键6键7键8译码器译码器译码器译码器CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0实验电路结构图NO.3译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器D9D16D15D14D13D12D11D10D8D7D6D5D4D3D2D1PIO8PIO9PIO10PIO11PIO12PIO13PIO14PIO15S P E A K E R扬声器12345678目标芯片FPGA/CPLD PIO0PIO1PIO2PIO3PIO4PIO5PIO6PIO7键1键2键3键4键5键6键7键8PIO15-PIO8PIO47-PIO44PIO43-PIO40PIO39-PIO36PIO35-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16附图3.1 实验电路结构图NO.2 附图5 实验电路结构图NO.3CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0实验电路结构图NO.4目标芯片FPGA/CPLD 12345678D16D15D14PIO3-PIO0PIO7-PIO4PIO15-PIO12HEX HEX HEX单脉冲单脉冲键1键2键3键4键5键6键7键8PIO11PIO9PIO8PIO10PIO47-PIO44PIO43-PIO40PIO39-PIO36PIO35-PIO32串行 输出显示串行输出CLEARCLOCKLOAD时钟计数器D1D2D3D4D5D6D7D8译码器译码器译码器译码器CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0D16D15D14D13D12D11D9D8PIO47D7PIO46D6PIO45D5PIO44D4PIO43D3PIO42D2PIO41PIO40D1NO.7实验电路结构图S P E A K E R扬声器FPGA/CPLD 目标芯片12345678PIO0PIO2PIO3PIO4PIO5PIO6PIO7单脉冲单脉冲单脉冲键1键2键3键4键5键6键7键8PIO47-PIO40PIO39-PIO36PIO35-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16译码器译码器译码器译码器译码器译码器附图6 实验电路结构图NO.4 附图9 实验电路结构图NO.7CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0FPGA/CPLD PIO10串行输入脉冲D16D15D1487654321NO.8实验电路结构图SPEAKER 扬声器目标芯片PIO39-PIO36PIO43-PIO40PIO47-PIO44预置串行输入数DCBADCBAD1D2D3D4D5D6D7D8译码器译码器译码器单脉冲HEX HEX HEX单脉冲PIO9PIO11PIO8PIO15-12PIO7-4PIO3-0HEX HEX 键1键2键3键4键5键6键7键8附图10 实验电路结构图NO.8 附图11 实验电路结构图NO.9附图13 GW48-CK系统的VGA和RS232引脚连接图(此两个接口与PK系列引脚不同)附图14 新GW48-PK3/CP+系统的VGA和RS232引脚连接图(此VGA接口与老式PK系列引脚不同)附图7 实验电路结构图NO.5(VGA引脚为老式PK系列和新式PK2S/4引脚)CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0PIO8D11D12PIO9D13PIO10D14PIO11D15PIO12PIO13D16D6D5D4D3D2D1D7D8)(12345678实验电路结构图NO.6目标芯片FPGA/CPLD 扬声器S P E A K E RPIO3-PIO0PIO7-PIO4HEX HEXPIO16PIO13-PIO8PIO23PIO22PIO21PIO20PIO19PIO18PIO17直接与7段显示器相接PIO46-PIO40PIO38-PIO32PIO30-PIO24PIO22-PIO16PIO46-PIO40 接 g, f, e , d, c, b, aPIO38-PIO32 接 g, f, e , d, c, b, aPIO30-PIO24 接 g, f, e , d, c, b, a 七段PIO22-PIO16 接 g,f,e,d,c,b,a键1键2键3键4键5键6键7键8附图8 实验电路结构图NO.6 附图12 GW48-PK2上扫描显示模式时的连接方式:8数码管扫描式显示,输入信号高电平有效D+(PIO65)D-(PIO64)GNDVCCSLAVEUSB PIO65PIO64OO O O选择开关T O F P G A T O M C U键复位接PC 机串行通讯接口接口电路235RS-232B4P27P26P25P24P23P22P21P20PSEN ALE EA P07P06P05P04P03P02P01P00VCC A T 89C 5140393837363534333231302928272625242223212019181716151413121110987654321GND X1X2PIO66PIO67PIO77PIO76PIO79PIO78P31P30RESET PIO75PIO74PIO73PIO72PIO71PIO70PIO69PIO68LCD 液晶显示屏VCC GND P22P21P20P00P01P02P03P04P05P06P07P23P241234567891011121314151617181920附图11 实验电路结构图COM (GW48-PK3上液晶与单片机以及FPGA 的I/O 口的连接方式)。
第1篇一、实验背景电路分析是电子技术领域的基础课程,通过对电路的基本原理和特性的研究,培养学生的电路分析和设计能力。
本次实验旨在通过实际操作,加深对电路分析理论的理解,提高电路实验技能。
二、实验目的1. 掌握电路分析方法,包括电路等效变换、电路分析方法、电路特性分析等;2. 学会使用常用电子仪器,如万用表、示波器等;3. 提高电路实验技能,培养严谨的科学态度和团队合作精神。
三、实验内容本次实验主要包括以下内容:1. 电路基本元件的测试与识别;2. 电路等效变换与简化;3. 电路分析方法的应用;4. 电路特性分析;5. 电路实验技能训练。
四、实验步骤1. 实验前准备:熟悉实验原理、步骤,准备好实验器材;2. 测试电路基本元件:使用万用表测试电阻、电容、电感等元件的参数;3. 电路等效变换与简化:根据电路图,运用等效变换和简化方法,将复杂电路转换为简单电路;4. 电路分析方法的应用:根据电路分析方法,分析电路的输入输出关系、电路特性等;5. 电路特性分析:通过实验,观察电路在不同条件下的工作状态,分析电路特性;6. 实验数据记录与分析:记录实验数据,分析实验结果,总结实验经验。
五、实验结果与分析1. 电路基本元件测试:通过测试,掌握了电阻、电容、电感等元件的参数,为后续电路分析奠定了基础;2. 电路等效变换与简化:成功地将复杂电路转换为简单电路,提高了电路分析的效率;3. 电路分析方法的应用:运用电路分析方法,分析了电路的输入输出关系、电路特性等,加深了对电路理论的理解;4. 电路特性分析:通过实验,观察了电路在不同条件下的工作状态,分析了电路特性,为电路设计提供了参考;5. 电路实验技能训练:通过实际操作,提高了电路实验技能,为今后的学习和工作打下了基础。
六、实验总结1. 本次实验加深了对电路分析理论的理解,提高了电路实验技能;2. 通过实验,学会了使用常用电子仪器,为今后的学习和工作打下了基础;3. 培养了严谨的科学态度和团队合作精神,提高了自身综合素质;4. 发现了自身在电路分析方面的不足,为今后的学习指明了方向。
电压源与电流源的等效变换一、实验目的1、加深理解电压源、电流源的概念。
2、掌握电源外特性的测试方法。
二、原理及说明1、电压源是有源元件,可分为理想电压源与实际电压源。
理想电压源在一定的电流范围内,具有很小的电阻,它的输出电压不因负载而改变。
而实际电压源的端电压随着电流变化而变化,即它具有一定的内阻值。
理想电压源与实际电压源以及它们的伏安特性如图4-1所示(参阅实验一内容)。
2、电流源也分为理想电流源和实际电流源。
理想电流源的电流是恒定的,不因外电路不同而改变。
实际电流源的电流与所联接的电路有关。
当其端电压增高时,通过外电路的电流要降低,端压越低通过外电路的电流越大。
实际电流源可以用一个理想电流源和一个内阻R S并联来表示。
图4-2为两种电流源的伏安特性。
3、电源的等效变换一个实际电源,尤其外部特性来讲,可以看成为一个电压源,也可看成为一个电流源。
两者是等效的,其中IS =US/RS或 US=ISRS图4-3为等效变换电路,由式中可以看出它可以很方便地把一个参数为U s和R s的电压源变换为一个参数为I s和R S的等效电流源。
同时可知理想电压源与理想电流源两者之间不存在等效变换的条件。
三、仪器设备电工实验装置: DG011、 DG053 、 DY04 、 DYO31四、实验内容1、理想电流源的伏安特性1)按图4-4(a)接线,毫安表接线使用电流插孔,R L使用1KΩ电位器。
2)调节恒流源输出,使I S为10mA。
,3)按表4-1调整R L值,观察并记录电流表、电压表读数变化。
将测试结果填入表4-1中。
2、实际电流源的伏安特性按照图4-4(b)接线,按表4-1调整R L值,将测试的结果填入表4-1中。
3、电流源与电压源的等效变换按照等效变换的条件,上述电流源可以方便地变换为电压源,如图4-5所示,其中U S=I S R S=10mA×1KΩ=10V,内阻R S仍为1KΩ,按表4-1调整R L值,将测试结果填入表4-1中,并与实际电流源的数据比较,验证其等效互换性。
实验电路结构图介绍(doc 7页)第三节:实验电路结构图CLOCK0CLOCK2CLOCK5CLOCK9目标芯片F PG A /C P L D HEXPIO2PIO3PIO4PIO5PIO7PIO6D1D2D3D4D5D6D7D8D16D15D14D13D12D11数码1数码2数码3数码4数码5数码6数码7数码8NO.0S P E A K E R扬声器实验电路结构图译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器译码器PIO15-PIO12PIO11-PIO8PIO7--PIO2HEX 键1键2键3键4键5键6键7键8PIO47-PIO44PIO43-PIO40PIO39-PIO36PIO35-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0SPEAKER扬声器NO.1PIO11-PIO8PIO15-PIO12PIO48PIO49D15D16HEX HEXPIO32PIO33PIO34PIO35PIO36PIO37PIO38PIO39D1D2D3D4D5D6D7D8实验电路结构图译码器译码器译码器译码器FPGA/CPLD 目标芯片12345678PIO3-PIO0PIO7-PIO4HEX HEX 键1键2键3键4键5键6键7键8PIO39-PIO32PIO31-PIO28PIO27-PIO24PIO23-PIO20PIO19-PIO16附图2 实验电路结构图NO.0 附图3 实验电路结构图NO.1附图13 GW48-CK系统的VGA和RS232引脚连接图(此两个接口与PK系列引脚不同)附图14 新GW48-PK3/CP+系统的VGA和RS232引脚连接图(此VGA接口与老式PK系列引脚不同)附图7 实验电路结构图NO.5(VGA引脚为老式PK系列和新式PK2S/4引脚)CLOCK9CLOCK5CLOCK2CLOCK0PIO8D11D12PIO9D13PIO10D14PIO11D15PIO12PIO13D16D6D5D4D3D2D1D7D8)(12345678实验电路结构图NO.6目标芯片FPGA/CPLD 扬声器S P E A K E RPIO3-PIO0PIO7-PIO4HEX HEXPIO16PIO13-PIO8PIO23PIO22PIO21PIO20PIO19PIO18PIO17直接与7段显示器相接PIO46-PIO40PIO38-PIO32PIO30-PIO24PIO22-PIO16PIO46-PIO40 接 g, f, e, d, c, b, aPIO38-PIO32 接 g, f, e, d, c, b, aPIO30-PIO24 接 g, f, e, d, c, b, a 七段PIO22-PIO16 接 g,f,e,d,c,b,a键1键2键3键4键5键6键7键8附图8 实验电路结构图NO.6 附图12 GW48-PK2上扫描显示模式时的连接方式: 8数码管扫描式显示,输入信号高电平有效D+(PIO65)D-(PIO64)GNDVCCSLAVEUSB PIO65PIO64OO O O选择开关T O F P G A T O M C U键复位接PC 机串行通讯接口接口电路235RS-232B4P27P26P25P24P23P22P21P20PSEN ALE EA P07P06P05P04P03P02P01P00VCC A T 89C 5140393837363534333231302928272625242223212019181716151413121110987654321GND X1X2PIO66PIO67PIO77PIO76PIO79PIO78P31P30RESET PIO75PIO74PIO73PIO72PIO71PIO70PIO69PIO68LCD 液晶显示屏VCC GND P22P21P20P00P01P02P03P04P05P06P07P23P241234567891011121314151617181920附图11 实验电路结构图COM (GW48-PK3上液晶与单片机以及FPGA 的I/O 口的连接方式)P82P62EP1C3目标板插座EP1C6/12目标板插座P94P91P79PIO26PIO28PIO30PIO32PIO34目标板插座22423PIO27PIO29PIO31PIO33PIO35+12V -12V 2423GND VCC VCCIO o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o PIO26PIO28PIO30PIO32PIO342423PIO27PIO29PIO31PIO33PIO35+12V -12V P177P144P1432423GND VCC VCCIO P5P23o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o第七节 GW48CK/PK2/PK3/PK4 系统万能接插口与结构图信号/与芯片引脚对照表结构图上的信号名GWAC6 EP1C6/12Q240Cyclone GWAC3 EP1C3TC144Cyclone GWA2C5 EP2C5TC144 CycloneIIGWA2C8 EP2C8QC208 CycloneIIGW2C35 EP2C35FBGA484C8 CycloneII WAK30/50 EP1K30/50TQ C144 ACEXGWXS200 XC3S200 SPARTANGWXS200 XC3S200 SPARTAN引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号 引脚号引脚号PIO 0 233 1 1438 AB15 8 5 21PIO 1 234 2 144 10 AB14 9 6 22 PIO 2 235 3 3 11 AB13 10 7 24 PIO 3 236 4 4 12 AB12 12 8 26 PIO 237 5 7 13 AA20 13 10 27PIO239 7 9 15 AA18 18 12 29 6240 10 24 30 L19 19 13 31 PIO71 11 25 31 J14 20 14 33 PIO8PIO2 32 26 33 H15 21 15 34 93 33 27 34 H14 22 17 15 PIO104 34 28 35 G16 23 18 16 PIO116 35 30 37 F15 26 20 35 PIO127 36 31 39 F14 27 21 36 PIO138 37 32 40 F13 28 23 37 PIO1412 38 40 41 L18 29 24 39 PIO15PIO13 39 41 43 L17 30 25 40PIO1714 40 42 44 K22 31 26 42PIO1815 41 43 45 K21 32 27 43PIO1916 42 44 46 K18 33 28 44PIO2017 47 45 47 K17 36 30 45结构图上的信号名GWAC6EP1C6/12Q240CycloneGWAC3EP1C3TC144CycloneGWA2C5EP2C5TC144CycloneIIGWA2C8EP2C8QC208CycloneIIGW2C35EP2C35FBGA484C8CycloneIIWAK30/50EP1K30/50TQC144 ACEXGWXS200XC3S200SPARTANGWXS200XC3S200SPARTAN 引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号PIO2118 48 47 48 J22 37 31 46PIO2219 49 48 56 J21 38 32 48PIO2320 50 51 57 J20 39 33 50PIO2421 51 52 58 J19 41 35 51PIO2541 52 53 59 J18 42 36 52PIO128 67 67 92 E11 65 76 113 26132 68 69 94 E9 67 77 114 PIO27133 69 70 95 E8 68 78 115 PIO28134 70 71 96 E7 69 79 116 PIO29PIO135 71 72 97 D11 70 80 117 30136 72 73 99 D9 72 82 119 PIO31PIO137 73 74 101 D8 73 83 120 32138 74 75 102 D7 78 84 122 PIO33139 75 76 103 C9 79 85 123 PIO34PIO140 76 79 104 H7 80 86 123 35141 77 80 105 Y7 81 87 125 PIO36PIO158 78 81 106 Y13 82 89 126 37159 83 86 107 U20 83 90 128 PIO38160 84 87 108 K20 86 92 130 PIO39161 85 92 110 C13 87 93 131 PIO40PIO162 96 93 112 C7 88 95 132 41163 97 94 113 H3 89 96 133 PIO42PIO164 98 96 114 U3 90 97 135 43165 99 97 115 P3 91 98 137 PIO44166 103 99 116 F4 92 99 138 PIO45PIO167 105 100 117 C10 95 100 139 46168 106 101 118 C16 96 102 140 PIO47PIO169 107 103 127 G20 97 103 141 48173 108 104 128 R20 98 104 143 PIO49226 131 129 201 AB16 137 130 2 PIO60225 132 132 203 AB17 138 131 3 PIO61PIO224 133 133 205 AB18 140 132 4 62223 134 134 206 AB19 141 135 5 PIO63PIO222 139 135 207 AB20 142 137 7 64219 140 136 208 AB7 143 140 9 PIO65218 141 137 3 AB8 144 141 10 PIO66PIO217 142 139 4 AB11 7 1 11 67180 122 126 145 A10 119 129 161 PIO68PIO69181 121 125 144 A9 118 123 156结构图上的信号名GWAC6EP1C6/12Q240CycloneGWAC3EP1C3TC144CycloneGWA2C5EP2C5TC144CycloneIIGWA2C8EP2C8QC208CycloneIIGW2C35EP2C35FBGA484C8CycloneIIWAK30/50EP1K30/50TQC144 ACEXGWXS200XC3S200SPARTANGWXS200XC3S200SPARTAN 引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号引脚号PIO70182 120 122 143 A8 117 122 155PIO71183 119 121 142 A7 116 119 154PIO72184 114 120 141 A6 114 118 152PIO73185 113 119 139 A5 113 116 150PIO74186 112 118 138 A4 112 113 149PIO75187 111 115 137 A3 111 112 148PIO76216 143 141 5 AB9 11 2 12PIO77215 144 142 6 AB10 14 4 13PIO78188 110 114 135 B5 110 108 147PIO79195 109 113 134 Y10 109 107 146SPEAKER174 129 112 133 Y16 99 105 144CLO CK0 28 93 91(CLK4)23 L1 126 124 184CLO CK2 153 17 89(CLK6)132 M1 54 125 203CLO CK5 152 16 17(CLK0)131 M22 56 127 204CLO CK9 29 92 90(CLK5)130 B12 124 128 205。
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图1,电路分析主要实验项目结构图
篇一:用图1所示的电路图做实验.请你回答相关的问题.(1)按该电路图在图2连
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。
1.回归教材,注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。
2.适当设置题目难度与区分度
选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。
3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察
在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。
包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。
这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇二:阳阳在课后自主设计了测量小灯泡电阻的实验,已知小灯泡的额定电压为2.5
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考
查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全
部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。
1.回归教材,注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均
有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学
教学实际,操作性强。
2.适当设置题目难度与区(来自: : 图1,电路分析主要实验项目结构图 )分度
选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学
基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。
3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察
在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容
进行了反复考查。
包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。
这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学
思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇三:下列是与维持机体稳态相关的示意图,请据图分析回答下列问题:(1)图
1是
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考
查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全
部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。
1.回归教材,注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均
有涉及,其中应用题与抗战胜利70周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学
教学实际,操作性强。
2.适当设置题目难度与区分度。