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计算机组成原理与系统结构实验仪系统特点
更新时间:2023-12-05   点击次数:298次

计算机组成原理实验仪功能大的计算机组成原理与系统结构实验仪。系统电路采用了多片CPLD大大提高了可靠性和功能提升的可能性,软件提供了详尽的信息窗口、运行图表和多类帮助信息,使教学的过程轻松自如。
型计算机组成原理与系统结构实验仪(图1)
系统特点:
硬件设计,充分展示计算机结构模型,每个模块均有实时监视,模块间线条明快,数据/指令流向一目了然。
完善的硬件配置,实验电路以分立器件为主,同时配备CPLD,支持部分模块的重构。
开放的软硬件设计,支持用户新建指令/微指令的系统设计。
控制器的有机结合,只需拨动选择开关,就可实现微程序或组合逻辑控制的切换。
提供多种工作方式,支持手动、脱机、联机。
提供三总线接口和锁紧插座,支持I/O扩展。
提供多种指令系统,支持基本模型机、指令流水线、RISC模型机实验。
指令功能,支持多种寻址方式和中断、调用等。
丰富的调试手段,具有单步、微单步、运行、暂停等功能。
提供联机调试软件,自带编译器、支持汇编语言源程序调试,图形化动态显示计算机结构模型的数据/指令流向,操作历史记录状态显示,方便用户查找历史记录。
提供30路逻辑分析波形图(示波器),充分展示指令与时序的关系,可让学生在实验时直观地观测到指令与时序的关系,可有效的提高教学效果。
实验仪提供LCD液晶显示,通过实验仪或PC机键盘,在线动态修改寄存器、程序/微程序计数器、程序/微程序存贮器的内容。
系统可选配16位扩展卡,可做16位的组成原理实验。该16位扩展卡提供示例程序。数据和地址均为16位,是真正的16位机
系统可保存文件和调入文件,并提供PC机下载
系统组成:
系统由实验主板、调试软件、内置开关电源组成。
配有USB和串口两种通信方式,用户可以根据需要选择任何一种
实验主板有:累加器A,暂存器W,寄存器组R0—R3,运算器ALU,直通D/左移L/右移R单元,中断向量IA,堆栈ST,程序计数器PC,地址寄存器MAR,输入IN,输出OUT,存贮器EM,微地址UPC,指令寄存器IR,微程序控制器UM,组合逻辑控制单元,三总线接口,扩展座、二

进制开关电平输出/显示,逻辑笔、管理单片机、4×6键盘,字符式LCD,RS232通讯接口,十六位机扩展接口, 通信选择开关。
实验项目:
寄存器读写实验
运算器八种运算实验
数据输出/移位实验
UPC实验
实验1:UPC加1实验
实验2:UPC打入实验
PC实验
实验1:PC加1实验
实验2:PC打入实验
存贮器读写实验
微程序读写实验
中断实验
模型机综合实验(微程控制器)
实验1:数据传送/输入/输出实验
实验2:数据运算实验(加/减法/或)
实验3:移位/取反实验
实验 4:转移实验
实验 5:调用实验
实验 6:中断实验
实验 7:指令流水实验
实验 8:RISC模型机
(组合逻辑控制器实验
(设计指令/微指令系统.
扩展实验
实验1:8255扩展I/O口实验
实验 2:8253扩展定时器实验
注;实验(1)--(8)为手动微代码控制,(9)—(10)为微程序或组合逻辑控制.
X 选配十六位机扩展实验卡能完成如下十六位机部分实验:
X(13)十六位ALU 实验
X(14)十六位寄存器实验
X(15)十六位寄存器组实验
X(16)十六位指令计数器PC 实验
X(17)中断控制实验
X(18)十六位模型机的总体实验

OTF-32光学传递函数双胶合校验镜头

光学传递函数像质评价方法能把衍射、像差、渐晕以及杂散光等诸多影响光学系统或镜头的成像,因素综合在一起,通过傅立叶光学分析方法,定量、客观、,面的反映光学系统的成像,。光学传递函数是一个复函数,它由调制传递函数(MTF)和相位传递函数(PTF)组成。目前,、外对OTF测量仪的检定校准均是采用OTF标准镜头进行的。双胶合校验镜头的量值直接溯源到光学传递函数工作基准装置上。
仪器用途:
双胶合200mm校准镜头(以下简称双胶合镜头)是对以大口径、长焦距的准直物镜提供无限远目标的OTF测量仪进行检定和校准的,计量标准器具。
技术参数:
双胶合镜头由两种光学玻璃材料胶合而成,胶合材料的折射率在1.40~1.65之间,参考波长为546.1nm。双胶合镜头的焦距标称值为200mm,直径(,口径)为(56±0.1)mm。
标准可换光阑
双胶合镜头带有四个标准可换光阑,测量MTF时应将光阑逐一置于镜头后方(1.0±0.2)mm处。标准可换光阑的尺寸见下表:
双胶合镜头标准可换光阑单位(mm)
可换光阑 F/4 F/5.6 F/8 F/11
直    径 47.7 34.0 23.8 17.3
双胶合镜头安装时镜头的凸面应指向无限远一方,同时需配做内螺纹为M80 ×1的接口。
不确定度:双胶合镜头的不确定度MTF:UMTF=0.06(k=2)

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