1. 作文:《信号》怎么写啊
号是用来传递信息的手段, 能否顺利传递,取决于传递者和接收者之间的约定,也取决于接收者对信号的解读。只有正确解读信号,才能正确接收信息,从而做出正确判断和采取正确行动。
我们常常在战争片中看到司号员吹起了冲锋号,战士们立即奋勇向前,和敌人拼杀的镜头;我们每天在马路的交叉点上,都能看到红灯亮了,千车等候,绿灯亮了,万车齐发的景象……冲锋、停车、行车等行为就是对信号做出的恰当反应。然而,人类对信号的误读导致严重后果的事件也是屡见不鲜的。
歌德在《浮士德》中对此给我们上了生动的一课。浮士德与魔鬼打赌:魔鬼可以满足浮士德的一切要求,但只要浮士德说出“多么美啊,请停留一下”的时候,他的灵魂就归魔鬼所有。魔鬼先后满足了浮士德在财富、爱情、政治上的要求,可始终没有让他说出“多么美啊,请停留一下”的话。相反,浮士德在年老的时候还雄心勃勃地要干一番伟大的事业——围海造田,造福人民。魔鬼恼怒至极,用疾病、衰老来折磨他。在双目失明、行将就木之际,听到了人们为他掘墓的铁锹撞击声,浮士德以为人们正在帮助他完成伟大的事业,激动不已,大声叫道:“听,多么美妙的声音,告诉我多么美妙的情景!怎不该驻足片刻——”话音刚落,他的灵魂立即出窍,魔鬼便以胜利者的姿态来接管他的灵魂,而天使却抢在前面将他的灵魂带上天堂。
在这个故事里,浮士德误读了铁锹的撞击声,把它当成了围海造田的信号,因此按约定应该输掉自己的灵魂,但上帝派天使拯救了他,让人类不断进取的精神得以永生;另一方面,魔鬼其实也误读了浮士德发出的信号,以为浮士德满足于肉体和精神的享受,代表人类发出了停滞不前的声音,因而上帝拯救浮士德才没有违约。这是非常幸运的事情,可《三国演义》中的杨修就没有这么幸运了。
杨修听说曹操以“鸡肋”为号令,就怂恿夏侯惇收拾行装准备打道回府,结果丢了性命。其实,杨修丢命并非因为误读了这个信号——曹操杀了他之后的撤军,对他的厚葬,都表明他对信号“鸡肋”的判断是正确的——,而是因为在之前误读了曹操发出的多条信号:曹操梦中杀人,当然是个阳谋,杨修却多嘴“丞相非在梦中,君乃在梦中耳!”曹操对此颇为感冒,杨修不察;曹操对“一盒酥”被杨修分食一笑了之,笑是不满,是“大人不记小人过,且饶你一回”的信号,杨修没有读懂;曹操物色太子,发出明白无误的选才信号,杨修误读,以为深知曹操之心……等到“鸡肋”事发,终于性命不保,当在情理之中。以杨修的聪明才智,何以一而再再而三地误读曹操信号?正所谓知其一不知其二是也。
我们不必考证历史上是否有浮士德、杨修其人,因为我们的现实生活中像这样误读信号的人多了去了。比如:“恭喜您中大奖了”的短信,是遇到骗子的信号,有人却将它当成了一夜暴富的机会;接收高额馈赠,是走向腐败的信号,有些官员却把它当成发财之路的起点;小学生向过往小轿车行礼,是贵州某地教育实行奴化政策的信号,当局却把它读成了当地礼仪教育的成功;奢侈浪费是民族走向衰败的信号,我们却把它看成了政府刺激消费、拉动内需、增长GDP的政绩……所以,我们只需从这两个故事中的人物身上吸取一个教训足矣:信号,不可误读!
由是观之,读懂信号,需要智慧。智慧从哪里来?从树立正气、学习科学、尊重规律中来
2. 描写信号塔的说明文怎么写
描写信号塔的说明文怎么写?
信号塔 说明文
信号塔,是中国移动,中国联通,中国电信等网络运营商所建立的一种无线信号发射装置,外型像塔,所以叫做信号塔。又是一种公用的无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。无线城市普及以来,信号塔又做为了城市WIFI的信号发射基点。
广州塔:广州塔位于广州市中心,城市新中轴线与珠江景观轴交汇处, 与海心沙岛和广州市21世纪CBD区珠江新城隔江相望,是中国第一高塔,世界第三高塔。2010年9月28日,广州市城投集团举行新闻发布会,正式公布广州新电视塔的名字为广州塔,整体高600米,为国内第一高塔,而“小蛮腰”的最细处在66层。从10月1日起,广州塔将正式公开售票接待游客。
东方明珠广播电视塔:东方明珠广播电视塔(the Oriental Pearl TV Tower),坐落在中国上海浦东新区陆家嘴,毗邻黄浦江,与外滩隔江相望,上海国际新闻中心所在地。东方明珠塔是由上海现代建筑设计(集团)有限公司的江欢成设计。建筑投资总额达8.3亿元人民币,在工程技术上借鉴1990年建成的徐州电视塔。塔高467.9米,亚洲第四,世界第六高塔,仅次于阿联酋哈利法塔(828米)、日本东京天空树电视塔(634米)、广州新电视塔(600米)、加拿大的加拿大CN电视塔(553.3米)及俄罗斯的奥斯坦金诺电视塔(540.1米),是上海的地标之一。
3. 毕业论文题目是信号发生器该怎么写
1 引言 任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是随着众多领域对于复杂的、可由用户定义的测试波形的需要而形成和发展起来的,它的主要特点是可以产生任何一种特殊波形,输出信号的频率、电平以及平滑低通滤波的截至频率也可以作到程序设置,因此在机械性能分析、雷达和导航、自动测试系统等方面得到广泛的应用。
而对AWG的控制、数据传输、输出信号的频率和电平设置都可以通过微机打印口在EPP(增强并行接口)工作模式下设计完成。这样不仅具有设计简单,占用微机资源较少的优点,而且操作简单,使用方便,易于硬件升级。
2 总体框图及设计原理 所设计的AWG可以产生多种任意波形模拟信号,包括正弦波、方波、三角波、梯形波、抛物线波、SINC波和伪随机信号等。信号的产生采用直接数字合成的设计思想,所不同的是DDS产生的信号是固化在 ROM中的正弦波,通过波形查询表和数模转换器产生不同频率的正弦波,而AWG中存储波形的存储器是可以随机写入的,这样才可以真正产生任意波形。
此外,AWG的工作方式可以分为连续方式和突发方式。连续工作方式是指存储在存储器中的数据在时钟的作用下连续不断的送给数模转换器,以获得周期的模拟信号;突发工作方式则是在特定的触发条件下,信号只输出一次。
触发条件包括软件内部触发和外部触发,外部触发又包括外部触发信号的上升沿、下降沿、正电平和负电平触发等。AWG的总体设计框图如图1所示。
AWG的设计可以分为两部分:EPP接口电路和波形产生电路。EPP接口电路是软件控制程序和波形产生电路的数据传输通道。
它采用ALTERA公司的复杂可编程逻辑器件EPM7128设计完成,负责并口和波形存储器之间的缓冲隔离、总线收发控制和地址产生。波形产生电路主要任务是在EPP接口电路控制下产生任意波形信号。
来自并口的波形数据通过EPP写操作顺序写入波形存储器。波形数据存储完后,由软件决定采用何种触发条件和工作方式,进而产生相应的控制信号。
时钟产生电路产生频率可控的时钟信号,作为波形存储器、地址发生器以及数模转换器的时钟。在控制信号的控制下,地址发生器产生地址,读出和地址相对应的波形点数据送高速数模转换器产生模拟信号,最后对该模拟信号进行平滑滤波后输出符合用户需要的波形。
3 主要硬件电路设计 3.1 EPP接口电路 计算机并行口的工作方式可设置为SPP、EPP和 ECP三种工作方式。EPP是一种与 SPP兼容且能完成双向数据传输的外围接口模式。
EPP最高传输速率可以达到2MBPS,并可双向工作,接近于PC机ISA总线的数据传输率。它提供四种数据传输周期:数据写周期、数据读周期、地址写周期及地址读周期,数据读写和地址读写在微机中所占用的地址不同。
数据读写产生 DATASTB信号,地址读写产生 ADDRSTB信号。例如,数据写的工作过程为(1)WRITE信号保持低电平,若WAIT信号为低,数据选通信号DATASTB有效(低电平)。
(2)等待WAIT信号变高,变高后数据线上数据生效。(3)DATASTB信号由低变高。
(4)等待 WAIT信号由高变低,WAIT的上升沿释放数据线,结束读周期。本文阐述的EPP任意波形发生器要用到数据写和地址写两个操作周期,其时序如图2所示。
EPP接口电路的设计由复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计完成,负责AWG的逻辑控制和数据分配。由图1可以看出所设计的AWG可以输出两路模拟信号,因此来自并口的波形数据应当分别写入两个波形存储器中,完成数据分配。
具体实现上是在CPLD为两个波形存储器分配不同的地址,首先由地址写操作决定后续的数据写入哪个地址端口,随后顺序将波形数据写入指定的波形存储器。此外,整个电路的控制命令、输出波形电平设置以及平滑滤波器的截至频率设置也是由软件通过并口完成的,因此在CPLD中也应为其分配地址端口。
CPLD内部数据分配电路设计如图3所示。 并口数据端口的数据究竟是控制命令还是某个波形存储器的数据由其地址决定。
图3描述了地址产生的方法,从而完成了数据分配,具体工作过程如下:首先,地址选通信号(ADDRSTB)和数据选通信号(DATASTB)与写信号(WRN)相或,产生写地址选通信号(ADDRSTB_WRN)和写数据选通信号(DATASTB_WRN),从而区分读地址周期和读数据周期的操作;然后,发出地址写操作,决定后续数据发往哪个地址;最后是数据写操作。从图3可以看出控制命令端口地址为0,而波形存储器A和波形存储器B的端口地址分别是1和2,波形电平设置端口地址为3和4,而平滑滤波器设置端口为5和6。
3.2 高速D/A转换电路 高速D/A转换电路不仅负责将波形存储器中的数据转换为模拟信号,还负责输出信号的电平设置,设计框图如图4所示。 输出信号电平设置电路主要由参考电压源AD1580、低速D/A转换器AD7524和高速D/A转换器AD9708设计完成。
AD1580为AD7524提供1.2V的电压基准,在8位数字(DB7~DB0)的控制下,AD7524内部的电阻网络将1.2V的电压基准转换为0.1V~1.2V电压输出。而AD9708的参考电压正是AD7524的电压输出,从而实现了由。