張輝,樊亞妮
(廣東第二師范學(xué)院 物理與信息工程學(xué)院,廣東 廣州)
自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來,教育部發(fā)布通知延期開學(xué),工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)文通知“停課不停學(xué)”,各大高校結(jié)合本校實際情況紛紛制定在線教學(xué)方案,開展教學(xué)內(nèi)容改革與教學(xué)方法創(chuàng)新[1]。
在此背景下,基于騰訊課堂、超星學(xué)習(xí)通、雨課堂、釘釘?shù)仍诰€平臺[2],高校教師開展了豐富多樣的在線課程教育。這些創(chuàng)新式的教學(xué)模式在理論課講授上起到了積極的意義,與傳統(tǒng)線下授課比較,也能達(dá)到同等效果。但對于工科大量的配套課程實驗,以上提及的各種在線課堂模式顯得力不能及。部分課程改用仿真代替真實硬件實驗,用mulitisim或proteus等軟件完成電路、模擬電路、數(shù)字電路、單片機等課程的實驗。該方式的優(yōu)點是方便簡單,只需有一臺電腦,安裝仿真軟件即擁有一個仿真實驗室,可完成各種仿真實驗,計算數(shù)據(jù)形成實驗報告。缺點是缺乏直觀性,對于工科學(xué)生動手能力的培養(yǎng)非常匱乏,學(xué)生無法觸摸到真實的元器件,不需要插線、連線、排錯,缺少實驗真實性,不利于工科人才全方面能力的培養(yǎng)。對于部分必須使用到硬件器材的實驗,例如手工焊接收音機、手工制作PCB板、金工實習(xí)等課程,只能往后推遲。打亂了既定的人才培養(yǎng)方案的正常執(zhí)行,不利于學(xué)生的學(xué)習(xí)和成長。
虛擬仿真實驗一直是工科實驗的有效補充方式,在電子技術(shù)專業(yè)比較著名的有美國NI公司的mulitisim、英國Labcenter公司的Proteus、北京大風(fēng)天利科技有限公司的仿真軟件涉及能源、軍事、科研等各個方面。教育部一流本科課程建設(shè),也于2019年確立了首批國家級虛擬仿真實驗教學(xué)課程一流名單。在日常的教學(xué)中,任課教師在課堂內(nèi)使用仿真軟件進(jìn)行教學(xué),簡單、生動且直觀,能有效提高教學(xué)質(zhì)量。虛擬仿真實驗解決了傳統(tǒng)實驗的時間空間受限的問題,本質(zhì)上是傳統(tǒng)理論教學(xué)的延伸,把在實驗室進(jìn)行的真實實驗借助軟件搬遷到計算機上完成,用數(shù)學(xué)模型構(gòu)建的硬件模型代替真實的電路元器件,通過修改參數(shù),搭建虛擬電路獲得實驗計算輸出數(shù)據(jù)。虛擬仿真缺乏硬件的實際特性。例如模擬電路的運算放大電路,使用Mulitisim的LM358DR模塊,缺少芯片固有溫漂參數(shù)值,學(xué)生無需對溫漂導(dǎo)致的影響進(jìn)行抑制。又如數(shù)字電路的組合邏輯電路,由于使用理想化數(shù)學(xué)模型,不存在競爭與冒險,學(xué)生不會對競爭與冒險帶來的負(fù)面后果進(jìn)行防范,失去一次理論與實踐相結(jié)合的機會。
工科實驗要點是“虛實結(jié)合”,虛指的是虛擬仿真,如電路、模擬電路、數(shù)字電路常用的Multisim,微機原理和單片機課程常用的Proteus,其共同的特點是用計算機仿真代替硬件設(shè)備,軟件中包含豐富的元件庫和儀器庫可供使用,通過算法得到輸出的負(fù)載響應(yīng),自動忽略實際電路中的微弱影響,如溫漂、零漂、競爭與冒險。實指的是真實的硬件實驗器材。在實驗室做物理實驗,要考慮到本地的重力加速度值、空氣阻力、接觸電阻、空氣濕度等環(huán)境因素對實驗結(jié)果造成的影響。虛擬仿真實驗不考慮微小因素帶來的影響,學(xué)生對實驗影響因素考慮不夠全面,不利于精益求精的工匠精神培養(yǎng)。
與理論研究型高校不同,應(yīng)用型地方本科院校更傾向于培養(yǎng)具有一定動手能力,能進(jìn)行實際操作的應(yīng)用型本科專業(yè)人才。工科實驗的教學(xué)改革不僅僅是實驗場地的遷移,還要調(diào)動起每年投入數(shù)十到幾百萬經(jīng)費購入的實驗器材,讓學(xué)生能接觸到真實的實驗器材,有機會對實驗中發(fā)生的各種情況做探究。鑒于疫情仍可能長期存在,居家上課的模式還會時有發(fā)生,學(xué)生的實驗不能停,也不應(yīng)完全用仿真代替,既要兼顧線上與線下,也要兼顧虛實,讓學(xué)生有機會接觸到真實的實驗器材。遠(yuǎn)程虛擬硬件實驗是一個很好的解決方案。
本文用數(shù)字電路的數(shù)字電子時鐘設(shè)計為例,探討基于NI Elvis III的遠(yuǎn)程虛擬實驗的實現(xiàn)方法。這套實驗系統(tǒng)包括一臺安裝有LabVIEW的計算機和NI Elvis III 的工作平臺。NI Elvis III是美國國家儀器公司生產(chǎn)的第三代虛擬儀器實驗平臺,相比第二代產(chǎn)品,第三代的Elvis支持通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程實驗操作[3-4]。不管學(xué)生身處何方,無論距離遠(yuǎn)近,只要能連上互聯(lián)網(wǎng),就能通過web端的Measurements Live訪問ElivsIII實驗平臺,調(diào)用平臺提供的虛擬仿真儀器,對平臺的硬件電路進(jìn)行操控和測量。電路的信號源是Elvis III提供的真實信號,包括交直流電壓源、交直流電流源以及信號發(fā)生器[5-7]。實驗平臺提供了面包板作為電路的搭建平臺,學(xué)生需要先在面包板上搭建好設(shè)計的電路,接好輸入信號源和輸出測試設(shè)備。由于測量的是真實硬件電路,前文所提到的溫漂、零漂、競爭與冒險等情況都有可能會出現(xiàn),對最終的測試數(shù)據(jù)都會造成影響。當(dāng)最終數(shù)據(jù)與理想數(shù)據(jù)有出入時,教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生去反思出現(xiàn)該種情況的原因,應(yīng)如何解決。由此提高學(xué)生分析問題和解決問題的能力,效果要比單純的計算機仿真好得多。
基于Elvis III的數(shù)字時鐘電路設(shè)計具體實驗方案描述如下。
首先將Elvis III實驗平臺和計算機用USB線連接并啟動平臺電源,將原型板推入安裝支架和插槽,在原型板上搭建實驗硬件電路,如圖1所示是秒電路及其硬件電路。實驗電路主要分為三個部分:施密特觸發(fā)器構(gòu)成的整形電路,二十四進(jìn)制和六十進(jìn)制的時分秒電路,鬧鈴電路。啟動Measurements Live文 件, 打 開 https://measurementslive.ni.com/。點 擊 Instruments ? Function and Arbitrary Waveform Generator,打開函數(shù)發(fā)生器軟面板。在instruments菜單中可以對函數(shù)發(fā)生器、示波器、萬用表等測試儀器進(jìn)行設(shè)置[8-10]。
圖1 秒60進(jìn)制電路圖及其原型板硬件模塊的實現(xiàn)
其次進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配置,讓Elvis III連上互聯(lián)網(wǎng),學(xué)生可任何能夠上網(wǎng)的地方遠(yuǎn)程操作。用網(wǎng)線將Elvis III連接至帶有“公網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)”的路由或網(wǎng)口,檢查Elvis III小顯示屏中是否出現(xiàn)ID號,如出現(xiàn)ID號則說明已成功聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)界面如圖2所示。
圖2 Elvis III小顯示屏顯示的聯(lián)網(wǎng)ID號
最 后 打 開“Measurements Live”, 點 擊>>Measure>>選擇Network>>輸入屏幕顯示的ID號>>點擊連接,連接成功后就可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程儀器的訪問使用。
在本實驗中,使用施密特觸發(fā)器的整形功能,把正弦波整形為方波,作為數(shù)字時鐘電路的時鐘 脈 沖。點 擊 Instruments ? Function and Arbitrary Waveform Generator,打開函數(shù)發(fā)生器,設(shè)置正弦波的頻率和振幅,在原型版用示波器采集響應(yīng)信號,可在網(wǎng)頁界面看到真實硬件電路產(chǎn)生的整形后波形,如圖3所示。由于是真實硬件電路整形出來的波,如有毛刺,也能通過示波器觀察到,學(xué)生需進(jìn)一步思考,如何去除毛刺,這是單純軟件仿真難以比擬的。
圖3 經(jīng)由整形電路形成的真實的時鐘脈沖信號
1)安全,便捷,不受時間地點限制。遠(yuǎn)程的虛擬仿真實驗相對于傳統(tǒng)實驗室實驗更能保障操作員的安全,符合疫情背景下“不扎堆,不聚集”的要求,能有效避免病毒的傳播。只要能聯(lián)網(wǎng)的地方,隨時都能進(jìn)入實驗平臺進(jìn)行操作,相較于傳統(tǒng)實驗的上班開門,下班關(guān)門的固定時間點,時間上要靈活很多。實驗地點也不受限制,只要能聯(lián)網(wǎng)的場所都能進(jìn)入實驗平臺。
2)數(shù)據(jù)傳遞更方便快捷,更方便形成數(shù)據(jù)報告。相較于傳統(tǒng)實驗室實驗,遠(yuǎn)程虛擬仿真產(chǎn)生的數(shù)據(jù)更方便傳遞,可直接通過網(wǎng)絡(luò)在客戶端和實驗室進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,按照規(guī)范格式形成報告或報表。
3)提供多元的學(xué)習(xí)條件。遠(yuǎn)程虛擬仿真可以給學(xué)生提供更多方位及更多層次的觀察、操作和分析實驗的條件。學(xué)生不再是簡單機械地重復(fù)實驗步驟,而是有更多機會去全方面思考,能大大提高研究性和設(shè)計性實驗的占比。
1)遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗時,教師與學(xué)生處于分離的狀態(tài),實驗缺乏師生情感溝通,難以貫徹“因材施教”的原則。
2)遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗時,實驗過程中對硬件修改不方便,一旦確定了電路連接圖并已搭建好硬件電路,想要再次修改不方便。
高校教育越來越專注學(xué)生能力及素質(zhì)的培養(yǎng),教學(xué)的模式要與社會經(jīng)濟發(fā)展接軌,隨著高校招生規(guī)模不斷增大,學(xué)生人數(shù)的上升和實驗設(shè)備數(shù)量出現(xiàn)了明顯的矛盾。遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗可以解決傳統(tǒng)實驗教學(xué)的不足,讓學(xué)生使用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問實驗室設(shè)備,為實驗教學(xué)提供了一種新的思路?;贜I ELVIS III的遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗可以達(dá)到線上實驗的效果,是傳統(tǒng)教學(xué)的有益補充。
遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗是以互聯(lián)網(wǎng)及實驗硬件設(shè)備為基礎(chǔ)條件,在虛實結(jié)合的實驗環(huán)境中,學(xué)生可以不受時間和空間的限制完成硬件實驗,而且避免了真實實驗操作的部分危險,尤其是高電壓、強電流的電力系統(tǒng)實驗。學(xué)生可以通過虛擬實驗,在更廣闊的學(xué)習(xí)環(huán)境中進(jìn)行實驗學(xué)習(xí),極大激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的動力和興趣,提高了學(xué)習(xí)的積極性和主動性,這對于學(xué)生的個性發(fā)展、創(chuàng)新能力培養(yǎng)、全面素質(zhì)的提高具有積極影響。遠(yuǎn)程虛擬仿真實驗還具有開放性,可以有力地推動學(xué)校各實驗室之間、各高校之間的相互協(xié)作與交流,實現(xiàn)資源共享,發(fā)揮各高校的優(yōu)勢及特色,推進(jìn)新方法、新內(nèi)容和新技術(shù)在實驗教學(xué)中的應(yīng)用,一起推動實驗教學(xué)改革。