Учебный модуль IoT обучает пользователей практическим навыкам
Учебный модуль IoTЭто разработка автономного экспериментального учебного оборудования с полными функциями, полными данными, высокой модульностью, технологией и рентабельностью для удовлетворения требований к обучению автономным экспериментам, таким как электроника, связь, электрическая автоматизация и промышленная автоматизация в новую эру, а также для повышения способности студентов применять дизайн и инновации на одной машине.
Учебный испытательный ящик IoT использует двухуровневую архитектуру материнской платы + расширенной подсистемы, за исключением обычных клавиатур, дисплеев, генерации переключателей, индикаторов переключателя, светофоров, двигателей постоянного тока (измерение скорости), шаговых двигателей, выхода реле, аудиоусиления, интерфейса RS232 и других общих схем, собранных на материнской плате, других CPU, PIO (параллельное IO), AD / DA, RTC, I2C, датчиков, связи, генераторов сигналов, MP3 и голосовой записи, все другие функциональные модули реализованы с помощью расширенной подсистемы.Учебный модуль IoTФункциональные модули управляют сигнальными линиями с открытым соединением DuPont, с одной стороны, для обеспечения свободы соединения схемы, чтобы пользователи могли разрабатывать свои собственные схемы аппаратного соединения; С другой стороны, осуществляется практическая деятельность пользователей.
Учебный испытательный ящик IoT имеет модульную структуру, каждый модуль может не только завершить эксперименты с соответствующими модулями в полной системе связи, но и студенты могут построить полную систему связи с модульным модулем для проведения системных экспериментов, тем самым помогая студентам понять роль различных элементов в системе связи; Экспериментальная платформа организует соответствующее экспериментальное содержание основных схем, терминальных компиляционных кодов, модуляционной демодуляции, передачи каналов и других важных теорий, участвующих в системе связи. Учебный испытательный ящик IoT имеет как фундаментальные эксперименты, так и улучшенные эксперименты с использованием новых технологий и новых устройств (FPGA, DSP), чтобы завершить теоретическую проверку, интеграцию, вторичную разработку, от низкого до высокого процесса системного обучения. Эти эксперименты могут способствовать пониманию и овладению студентами содержанием курса « Принципы коммуникации» и дать студентам более полное представление о системах связи, современных новых технологиях и инженерных достижениях. Система использует гибкую структуру, сочетающую « материнскую плату + экспериментальный модуль», чтобы облегчить выбор школы, настройку, добавление функций, обновление оборудования.
Учебный испытательный ящик IoT использует структуру « нижняя панель + экспериментальный модуль», не только модульную схему в соответствии с экспериментальным содержанием и функциями, но и отдельные модули независимо спроектированы, могут быть легко объединены для проведения единичных экспериментов и экспериментов с различными однодуплексными / дуплексными системами связи, входные и исходящие сигналы экспериментального модуля открыты заклепочными отверстиями, экспериментаторы в соответствии с экспериментальными потребностями для соединения, чтобы повысить участие экспериментатора. Каждый экспериментальный модуль защищен покрытием из органического стекла, что облегчает управление лабораторией, и важные параметры в эксперименте могут быть отрегулированы или установлены, чтобы облегчить анализ контрастов. вещьУчебный модуль сетевого обученияМожет быть завершен блок, системный эксперимент десятки, охватывающий код компиляции терминала, код компиляции линии, модуляционную демодуляцию, оптическое волокно, перемещение и другие аспекты контента, встроенный функциональный источник сигнала, цифровой источник сигнала, интерфейс, компьютерный интерфейс, коаксиальный кабельный канал, два приемопередающих и передающих одного оптического канала, звуковая функция и другие функциональные модули, подробно описанные в пункте « Состав системы».