❶ pic单片机3字节浮点数转十进制数
PIC单片机3字节浮点数转十进制数
PIC单片机3字节浮点数格式:ACCBHI,ACCBLO,EXPB
例如:浮点数
62
C2
04转成十进制数是多少呢?
首先,将
62C2(十六进制)=25282(十进制)
那么,62C204(浮点数)=(25282/32768)*(2的04次方)=12.3447=12.345(十进制)
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❷ 单片机C语言浮点乘法,结果不正确
sin_l=sin_table[a]*sin_am;//根据反馈电压调整波形大小
改成
sin_l=((float)sin_table[a])*sin_am;//根据反馈电压调整波形大小
试试
❸ pic单片机,1600次每次30个值平方和计算。计算量大吗
单片机计算速度和数值的类型、位数及精度有关。如果是多位浮点数,那对单片机来说计算量可不小。
❹ 十进制数转换为单精度浮点数问题
第一个1为符号位负,移码阶01111111=7fh
,7fh-7fh=0
及为10^0或者2^0,尾部23个全为0表示小数部位为0,.
因此非规格化为
:
_1.0*10^0=-1
,或者-1.0*2^0=-1b=-1;
所以转化为十进制数=-1.
❺ 浮点数的精度和范围区别是什么
浮点数一般包括单精度浮点数(float)和双精度浮点数(double)。
单精度浮点数精度:最多有7位十进制有效数字。
单精度浮点数范围:-3.4*10^38~3.4*10^38。
双精度浮点数精度:可以表示十进制的15或16位有效数字
双精度浮点数范围:1.7x10^(-308)
~
1.7x10^308。
区别:
可表示的精度不同,占用字节数不同。
扩展:
浮点数是属于有理数中某特定子集的数的数字表示,在计算机中用以近似表示任意某个实数。具体的说,这个实数由一个整数或定点数(即尾数)乘以某个基数(计算机中通常是2)的整数次幂得到,这种表示方法类似于基数为10的科学计数法。
❻ 单片机51 pic avr arm dsp区别
51单片机是历史最悠久的单片机,是Intel首创的8位机型,使用过的人很多,系统架构经过了时间的检验。
优点:资料多,价格低,货源丰富,且因为低端所以一般比较皮实。
缺点:属于CISC(复杂指令集),如果用汇编,要记忆的指令相对多些;另外因为其内核已不再是专利,所以市面上见得到的牌子多,良莠不齐,需要明眼鉴别。
PIC和AVR都以取代51单片机为目标,也是8位机,但采用RISC(精简指令集);PIC是Microchip搞的,AVR是Atmel搞的,至今已在8位机市场中取得了相当的份额。
优点:和51单片机类似,且指令集较小,方便记忆(如果汇编);另外宣称比51省电,我没测量过。
缺点:和51相比还是略贵一些(个人感觉),并且PIC很多型号程序存储器既不是8位也不是16位,而是介于两者之间,感觉比较奇葩(本人没亲身用过,不再多做评论)
ARM是一家芯片设计企业,以低功耗(相对PC用的x86处理器)高性能(相对8位机)为特色;产品线庞大,上能做高端智能手持设备乃至节能型服务器,下能做最普通的工控;其产品以32位机为主,用作单片机的有ARM7(较老,因性能低而沦为工控)和ARM
Cortex-M3(专门定位为工控)。
优点:性能比8位机强,功耗提升不太多,外设通常比较丰富,整个架构做得比较精致。
缺点:没什么大缺点,就是比8位机贵,属于工控中的高端配置。
DSP是TI(德州仪器)公司推出的一种处理器,全称Digital
Signal
Processor(数字信号处理器)。有用作工控(即代替单片机)的低端系列,其中定点型往往16位,浮点型往往32位。顾名思义,数字信号处理是它的强项,相对而言,在没有大量数据处理的应用中DSP就使用得较少了。
优点:数据处理能力强(并行嘛,而且),也是上述几种单片机中唯一有浮点型号的。
缺点:功耗较高,价格较高,个人感觉比较难学。
❼ mplab x 关于pic单片机 32浮点数设置
A M P L E B X关于就是开水单片机32浮点数的设置关于弗洛格的设置这个的话就是嗯,可以就是在单片机里面直接设置好就可以。
❽ 51/PIC/AVR/STM32单片机
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