❶ pic單片機3位元組浮點數轉十進制數
PIC單片機3位元組浮點數轉十進制數
PIC單片機3位元組浮點數格式:ACCBHI,ACCBLO,EXPB
例如:浮點數
62
C2
04轉成十進制數是多少呢?
首先,將
62C2(十六進制)=25282(十進制)
那麼,62C204(浮點數)=(25282/32768)*(2的04次方)=12.3447=12.345(十進制)
威海斯普儀表有限公司提供
❷ 單片機C語言浮點乘法,結果不正確
sin_l=sin_table[a]*sin_am;//根據反饋電壓調整波形大小
改成
sin_l=((float)sin_table[a])*sin_am;//根據反饋電壓調整波形大小
試試
❸ pic單片機,1600次每次30個值平方和計算。計算量大嗎
單片機計算速度和數值的類型、位數及精度有關。如果是多位浮點數,那對單片機來說計算量可不小。
❹ 十進制數轉換為單精度浮點數問題
第一個1為符號位負,移碼階01111111=7fh
,7fh-7fh=0
及為10^0或者2^0,尾部23個全為0表示小數部位為0,.
因此非規格化為
:
_1.0*10^0=-1
,或者-1.0*2^0=-1b=-1;
所以轉化為十進制數=-1.
❺ 浮點數的精度和范圍區別是什麼
浮點數一般包括單精度浮點數(float)和雙精度浮點數(double)。
單精度浮點數精度:最多有7位十進制有效數字。
單精度浮點數范圍:-3.4*10^38~3.4*10^38。
雙精度浮點數精度:可以表示十進制的15或16位有效數字
雙精度浮點數范圍:1.7x10^(-308)
~
1.7x10^308。
區別:
可表示的精度不同,佔用位元組數不同。
擴展:
浮點數是屬於有理數中某特定子集的數的數字表示,在計算機中用以近似表示任意某個實數。具體的說,這個實數由一個整數或定點數(即尾數)乘以某個基數(計算機中通常是2)的整數次冪得到,這種表示方法類似於基數為10的科學計數法。
❻ 單片機51 pic avr arm dsp區別
51單片機是歷史最悠久的單片機,是Intel首創的8位機型,使用過的人很多,系統架構經過了時間的檢驗。
優點:資料多,價格低,貨源豐富,且因為低端所以一般比較皮實。
缺點:屬於CISC(復雜指令集),如果用匯編,要記憶的指令相對多些;另外因為其內核已不再是專利,所以市面上見得到的牌子多,良莠不齊,需要明眼鑒別。
PIC和AVR都以取代51單片機為目標,也是8位機,但採用RISC(精簡指令集);PIC是Microchip搞的,AVR是Atmel搞的,至今已在8位機市場中取得了相當的份額。
優點:和51單片機類似,且指令集較小,方便記憶(如果匯編);另外宣稱比51省電,我沒測量過。
缺點:和51相比還是略貴一些(個人感覺),並且PIC很多型號程序存儲器既不是8位也不是16位,而是介於兩者之間,感覺比較奇葩(本人沒親身用過,不再多做評論)
ARM是一家晶元設計企業,以低功耗(相對PC用的x86處理器)高性能(相對8位機)為特色;產品線龐大,上能做高端智能手持設備乃至節能型伺服器,下能做最普通的工控;其產品以32位機為主,用作單片機的有ARM7(較老,因性能低而淪為工控)和ARM
Cortex-M3(專門定位為工控)。
優點:性能比8位機強,功耗提升不太多,外設通常比較豐富,整個架構做得比較精緻。
缺點:沒什麼大缺點,就是比8位機貴,屬於工控中的高端配置。
DSP是TI(德州儀器)公司推出的一種處理器,全稱Digital
Signal
Processor(數字信號處理器)。有用作工控(即代替單片機)的低端系列,其中定點型往往16位,浮點型往往32位。顧名思義,數字信號處理是它的強項,相對而言,在沒有大量數據處理的應用中DSP就使用得較少了。
優點:數據處理能力強(並行嘛,而且),也是上述幾種單片機中唯一有浮點型號的。
缺點:功耗較高,價格較高,個人感覺比較難學。
❼ mplab x 關於pic單片機 32浮點數設置
A M P L E B X關於就是開水單片機32浮點數的設置關於弗洛格的設置這個的話就是嗯,可以就是在單片機裡面直接設置好就可以。
❽ 51/PIC/AVR/STM32單片機
精通STM32F4完整版電子書免費下載
鏈接: https://pan..com/s/1HvsswhlYzF5NbaYQmComig
《精通STM32F4(庫函數版)》由淺入深,帶領讀者學習STM32F407的各個功能。本書總共分為3篇:第一篇為硬體篇,主要介紹本書的實驗平台;第二篇為軟體篇,主要介紹STM32F4常用開發軟體的使用以及一些下載調試的技巧,並詳細介紹幾個常用的系統文件(程序);第三篇為實戰篇,通過41個實例帶領讀者一步步深入了解STM32F4。本書可配套ALIENTEK探索者STM32F4開發板學習使用,配套資料裡麵包含詳細原理圖以及所有實例的完整代碼。這些代碼都有詳細的注釋,並且所有源碼都已經經過嚴格測試,不會有任何警告和錯誤。另外,源碼有生成好的hex文件,讀者只需要通過串口/模擬器下載到開發板即可看到實驗現象,親自體驗實驗過程。