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  • UHF超高频RFID通信协议实验步骤

    千次阅读 2020-07-21 23:17:47
    线上观看UHF超高频RFID通信协议实验,理解并写实验报告 二、实验原理 1.UHF超高频阅读器发射电磁波到标签,标签从电磁波中提取工作所需要的能量,标签内部集成电路芯片存储的数据调制并反向散射一部分电磁波到阅读器...

    一、实验要求
    线上观看UHF超高频RFID通信协议实验,理解并写实验报告
    二、实验原理

    1.UHF超高频阅读器发射电磁波到标签,标签从电磁波中提取工作所需要的能量,标签内部集成电路芯片存储的数据调制并反向散射一部分电磁波到阅读器,阅读器接收反向散射电磁波信号并解调以获取标签的数据信息。
    2.连接芯片,打开AITGM-922测试设置程序进行盘存,做实验时距离20-30cm即可
    3.选择收发监控功能,可以用来生成指令
    三、实验步骤

    1. 明确实验目的(掌握UHF超高频通讯原理和通讯协议)检查实验设备(Alien HIGGS 3芯片)、实验软件(AITGM-922测试设置程序)阅读芯片手册、工程源码。
    2. 设置超高频模块波特率为38400,串口调试助手上选择波特率115200,重启,盘存,(一定要将设置为十六进制)十六进制发送指令“7300010000002000020001900100”,如果十六进制字样“730003000100200040002240B000”返回,则波特率设置正常。

    返回EPC码
    4.停止盘存,读写器处于盘存状态后,将一直盘存,停止盘存需要发送命令“7300010000002000020000000000”,成功返回“7300030001002000040000000000000073000000010020000400000000000000”,表示成功。

    5.标签扇区读取操作:扇区读取命令0x22可读取标签4个分区数据,读取EPC码从0x22开始。在串口调试助手上发送数据“73000100000022000C0003C9000000000000010002000600”,返回数据最后6word是EPC码,读TID码,TID码长度96bit共6个word,

    在串口调试助手上发送数据“73000100000022000C000242000000000000020000000600”,返回6个word是TID码。

    6.标签扇区写操作:扇区写命令是0x33,标签的TID码区只读不写,其他扇区可读可写,这里以EPC码为例对标签进行写操作。(需要重新计算CRC校验码) 比如,以无匹配模式将上述读取的EPC码“E2004127881401040480E19C”改成“E2004127881401040480E16E”在串口助手上发送数据“7300010000003000180025F0000000000000010002000600E2004127881401040480E16E”,返回数据最后4个字节全是0表示执行成功。

    在串口助手上发送扇区读指令“73000100000022000C0003C9000000000000010002000600”读取EPC码,返回的EPC码可以看到变成新修改的EPC码,表面写入成功。

    7.将波特率配置成出厂值115200
    十六进制发送指令“73000100000002000400A06C00C20100”,如果有十六进制字样“73000300010002000400000000000000”返回,证明波特率设置正常。

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  • ZYNQ采用ISE的简单实验步骤

    千次阅读 2014-02-03 22:18:28
    实验步骤 一、配置硬件信息 a) 打开planAhead,创建新的工程后,在工程中Add or Create Embeded Sources,建立嵌入系统embedded子模块(子源),添加PS7(即添加PS到系统)。 b) XPS会被启动,可以看到...
    实验步骤

    一、配置硬件信息

    a)         打开planAhead,创建新的工程后,在工程中Add or Create Embeded Sources,建立嵌入系统embedded子模块(子源),添加PS7(即添加PS到系统)。

    b)         XPS会被启动,可以看到Zynq的配置界面。Diligent公司做好了一套配置方案,从其网站上能下载到配置文件:

    c)         AXI4-lite.

    d)         一个32位寄存器。

    e)         生成driver。

    f)         修改此IP的文件:MPD文件,rill_ip.vhd,user_logic.vhd。三个文件。                
                    
    g)         将此ip添加到XPS工程。

    h)         自动映射。注意port名称,ucf文件里要用。
     
    i)         添加UCF文件,内容:ps_pl.ucf。

    j)         Create TOP HDL,然后生成bitstream。

    k)         导出hardware,launch SDK。

    二、建立软件工程

    l)         Export结束后,会自动启动SDK。在SDK里创建helloword工程。

    m)         SDK编码,内容:helloworld.c。读写寄存器。

    n)         Program FPGA

    o)         Run AS,configure

    p)         Run   
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  • RYU+mininet常用实验步骤

    千次阅读 2017-03-21 10:08:24
    查看流表dpctl tcp:127.0.0.1:6634 stats-flow table=0(table=0可以不) dpctl tcp:127.0.0.1:6634 features 可以查看dpid 修改流表:端口3->端口1 dpctl tcp:...
    0.
    cd /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ryu
    1.
    ryu-manager app.simple_switch_13.py(这个地方一定是要用.的,不能用/)
    ryu-manager ofctl_rest.py simple_switch_13.py   添加restapi的功能, 可以直接用浏览器查看

    2.  
    mn --custom ./route_topo.py --topo routetopo  --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch=user
    sudo mn --topo single,3 --mac --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch=user

    sudo mn --custom ./fattree1.py --topo fattree1 --switch=user

    如果不写--controller那一段,就会采用mininet自己的控制器

    3.(这里推荐使用restapi进行浏览器查看,ryu-manager ofctl_rest.pysimple_switch_13.py
    这里可以查看RYU book文章的具体操作

    (针对cpqd),首先进入utilities目录
    cd ofsoftswitch13/utilities/

    查看流表dpctl tcp:127.0.0.1:6634 stats-flow table=0(table=0可以不写)

    dpctl tcp:127.0.0.1:6634 features

    可以查看dpid

    修改流表:端口3->端口1
    dpctl tcp:127.0.0.1:6634 flow-mod table=0,cmd=add in_port=3 apply:output=1


    启动wireshark
    sudo wireshark 

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  • 实验步骤 按照图示填真值表,填完后自动生成。 第2关:四位无符号比较器设计; 实验内容 设计实现四位无符号比较器,该电路有8个输入,真值表表项256项,用真值表实现过于繁琐,且容易出错,所以对于这类电路...

    第1关:7段数码管驱动电路设计

    实验内容
    在 logisim 中打开实验资料包中的 RGLED.circ 文件,在数码管驱动子电路中实现对应功能。
    实验步骤
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    按照图示填真值表,填完后自动生成。
    在这里插入图片描述

    第2关:四位无符号比较器设计;

    实验内容
    设计实现四位无符号比较器,该电路有8个输入,真值表表项256项,用真值表实现过于繁琐,且容易出错,所以对于这类电路只能通过构建逻辑表达式的方式实现,仔细思考四位无符号比较器的逻辑表达式,利用logisim自动生成电路功能自动生成该电路。
    实验步骤
    比较器原理:
    1位比较 Xi : Yi
    在这里插入图片描述

    大于Great:Li1 = Xi ~Yi
    小于Less: Li2 = ~Xi Yi
    等于Equal:Li3 = ~(Xi ^ Yi)=(~Xi ~Yi + Xi Yi)
    2位比较 X1X0 : Y1Y0
    L1 = L11 + L13 L01 = X1 ~Y1 + ~(X1 ^ Y1)X0~Y0
    L2 = L12 + L13 L02 = ~X1 Y1 + ~(X1^ Y1)~X0 Y0
    L3 = L13 L03= ~(X1 ^ Y1) ~(X0 ^ Y0)
    第一个下标表示数位,第二个下标表示大小关系
    两个变量之间“与运算”用空格;非运算~;异或运算^
    3位4位依此类推。

    根据比较器原理写出4位比较器的逻辑表达式,然后输入,然后生成电路。
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述

    第3关:8位无符号比较器设计

    实验内容
    利用已经设计完成的四位无符号比较器构建8位无符号比较器。
    实验步骤
    利用2片4位比较器,高位片Gt1 Lt1 Eq1,低位片Gt0 Lt0 Eq0
    大于Great:Gt1+Eq1 Gt0
    小于Less: Lt1+Eq1 Lt0
    等于Equal:Eq1 Eq0
    然后连接电路。
    在这里插入图片描述

    第4关:1位2路选择器设计

    实验内容
    利用基本逻辑门构成1位的2路选择器。
    实验步骤
    Y=~Sel D0 + Sel D1
    根据逻辑表达式画电路。
    在这里插入图片描述

    第5关:8位2路选择器设计;

    实验内容
    利用一位的2路选择器构建8位的2路选择器,请认真思考如何进行电路并发,如何构建电路绘图最简单。
    实验步骤
    输入D0、D1,输出Y都是8位
    将1位选择信号Sel扩展到8位,根据表达式绘图
    Y=~Sel D0 + Sel D1
    然后画电路图。
    在这里插入图片描述

    第6关:双向BCD码计数器状态机设计

    实验内容
    设计BCD双向计数器的状态机。
    实验步骤
    1、 完成状态转换表,具体见EXCEL文件BCD双向计数逻辑自动生成.xlsx
    当Mode=0,0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→0…
    当Mode=1,9→8→7→6→5→4→3→2→1→0→9…
    2、 填写Excel真值表
    3、 BCD双向计数逻辑自动生成.xlsx
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述

    然后生成电路。
    在这里插入图片描述

    第7关:双向BCD码计数器输出函数设计

    实验内容
    设计BCD双向计数器的输出函数,生成计数器的进位借位信号,该输出信号与状态和输入信号有关。
    实验步骤
    Cout:
    正向计数时进位输出,即Mode=0、Q=9时Cout=1。
    反向计数时借位输出,即Mode=1、Q=0时Cout=1。
    然后写出逻辑表达式。
    在这里插入图片描述

    然后生成电路。
    在这里插入图片描述

    第8关:双向BCD码计数器设计

    实验内容
    利用已经设计完成的BCD双向计数器的状态机、输出函数,采用D触发器构建最终的双向BCD计数器,该计数器支持异步预置功能,当预置控制位为1,直接将Din数据写入触发器中。
    在这里插入图片描述

    难点是用Di去控制对应触发器的置1端和置0端
    在这里插入图片描述

    第9关:两位BCD码双向计数器设计

    实验内容
    利用已经设计完成的BCD双向计数器,级联构建双位十进制双向计数器。
    实验步骤
    在这里插入图片描述

    第10关:交通灯核心状态机设计

    实验内容
    设计交通灯控制系统核心状态机。
    在这里插入图片描述

    该交通灯实现主道和辅道双向控制。
    S0状态:主道绿灯、辅道红灯
    S1状态:主道黄灯、辅道红灯
    S2状态:主道红灯、辅道绿灯
    S3状态:主道红灯、辅道黄灯
    S4状态:主道红灯、辅道红灯
    各状态切换条件为T1~T4和Emerg
    实验步骤
    1、完成状态转换表,具体见EXCEL文件交通灯控制系统状态机逻辑自动生成.xlsx

    2、自动生成次态输出逻辑表达式
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    然后输入逻辑表达式
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    然后生成电路
    在这里插入图片描述

    第11关:交通灯输出函数设计

    实验内容
    设计交通灯控制系统状态输出函数,根据状态机的状态生成主道辅道红绿灯控制信号,以及当前道路通行情况。
    实验步骤
    在这里插入图片描述

    按照图填写真值表

    生成电路
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    第12关:交通灯系统集成设计

    实验内容
    基于已经设计完成交通灯控制系统和新状态机,状态输出函数,以及前面完成的组合逻辑电路:数码管驱动器、8位无符号比较器,8位多路选择器,双位十进制双向计数器,设计一个十字路口交通灯控制系统。
    实验分析
    该系统主道辅道轮流通行,其中主道通行20s,然后辅道通行10s,依次循环。
    注意主道绿灯转红灯之前有3s的黄灯时间,同样辅道绿灯转黄灯之前也有3s的黄灯时间,倒计数时间应通过数码管部件进行显示。
    如果按下紧急按键,双向红灯,关闭紧急按键,则系统重新进入S0状态,也就是主道通行模式开始循环。
    实验步骤
    1、构建核心状态机数据通路,将状态寄存器,状态机,输出函数连接起来构成核心控制器系统,控制红绿灯信号。
    2、分别构建主道和辅道的倒计时电路,利用已经设计好的双位十进制双向计数器构建倒计时电路,要求利用系统复位信号自动预置通行时间,利用设计好的8位无符号比较器比较计数器输出值生成计时完成信号T1,T2,T3,T4,注意黄灯应该保持3秒,也就是三个时钟节拍。注意非当前道通行时,当前倒计时电路应该预置为初始值,当前道通行时,当前倒计时电路开始倒计时。
    3、构建倒计时电路显示模块,由于主道辅道显示时间一致,所以只保留一个显示模块,但显示模块要根据当前是主道通行还是辅道通行显示不同计数器的值,这里需要使用前面已经实现的多路选择器,和数码管驱动电路。
    4、系统联调,时钟频率调整为4HZ,ctrl+k驱动,测试系统功能。
    紧急情况会导致pass1=pass2=0,同时rst=1。
    主道倒计时20s后辅道开始倒计时10s,辅道倒计时10s后主道开始倒计时一直循环。
    然后画出电路
    在这里插入图片描述

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