• 标签:部分 十进制数 大小 -s 转换成 span 数据 最终 进制数  进制的原码,反码,补码 一、编码理解: 1、原码: 正数:按照绝对值大小转换成的二进制数; 负数:按照绝对值大小转换成的二进制数,然后最高位补1,称为原码。 00000000 00000000 00000000 00000101是 5的 原码; 10000000 00000000 00000000 00000101是 -5的 原码。 2、反码: 正数:与原码相同; 负数:该数的原码除符号位外各位取反。 正数00000000 0000
  • 标签:部分 十进制数 大小 -s 转换成 span 数据 最终 进制数 进制的原码,反码,补码 一、编码理解: 1、原码: 正数:按照绝对值大小转换成的二进制数; 负数:按照绝对值大小转换成的二进制数,然后最高位补1,称为原码。 00000000 00000000 00000000 00000101是 5的 原码; 10000000 00000000 00000000 00000101是 -5的 原码。 2、反码: 正数:与原码相同; 负数:该数的原码除符号位外各位取反。 正数00000000 0000 >>
  • 来源:www.bubuko.com/infodetail-2756939.html
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  • 计算机组成原理里面有关于乘法和除法的算法的。首先它们算的都是二进制。然后计算机硬件实现的是加法、求非(求相反数)、移位(2、2) 乘法的本质是加法,人的思维方式的这种乘法在计算机里叫做原码一位乘, 原码一位乘的过程是这样的: 10111*11001= 10111* 11011= 10111+ 10111+ 10111+ 0+ 10111+ 10111 (果壳不要吞空格!求!) 对计算机来说,就是10111+10111*1, 然后10111左移
  • 计算机组成原理里面有关于乘法和除法的算法的。首先它们算的都是二进制。然后计算机硬件实现的是加法、求非(求相反数)、移位(2、2) 乘法的本质是加法,人的思维方式的这种乘法在计算机里叫做原码一位乘, 原码一位乘的过程是这样的: 10111*11001= 10111* 11011= 10111+ 10111+ 10111+ 0+ 10111+ 10111 (果壳不要吞空格!求!) 对计算机来说,就是10111+10111*1, 然后10111左移 >>
  • 来源:www.lxway.com/4042145294.htm
  • 如图所示为除法电路。该电路用乘除法器集成电路MPY100组成。输入信号为V1、V2,输出Vo为 Vo=10V2/V1。 这种除法器是将乘法器接在运算放大器的反院回路组成的。V1的输入范围为-0.2V到10V,V2的输入范围为-10V到10V。电路的误差在V1很小时比较大。
  • 如图所示为除法电路。该电路用乘除法器集成电路MPY100组成。输入信号为V1、V2,输出Vo为 Vo=10V2/V1。 这种除法器是将乘法器接在运算放大器的反院回路组成的。V1的输入范围为-0.2V到10V,V2的输入范围为-10V到10V。电路的误差在V1很小时比较大。 >>
  • 来源:www.ic72.com/news/2009-05-13/135018.html
  • 若差压变送器采用DDZ-型仪表,它将差压信号线性地转换为电流信号I2 (单位为 mA),即  将式(7_6)代人式(7-7),则可得测量变送环节的输入-输出关系为  可见,测量变送环节是非线性的,其静态放大系数K2为  式中,q20是流量q2的静态工作点(即负荷), 可见静态放大系数K2与负荷的大小成正比,随负荷的变化而变化,是一个非线性特性。由于这个非线性特性是包含在广义过程中,既便其他环节的放大系数都是线性的,系统总的放大系数也会呈现非线性特性。由此可知,当过程处于小负荷时,若经调节器参数的整定,使系
  • 若差压变送器采用DDZ-型仪表,它将差压信号线性地转换为电流信号I2 (单位为 mA),即 将式(7_6)代人式(7-7),则可得测量变送环节的输入-输出关系为 可见,测量变送环节是非线性的,其静态放大系数K2为 式中,q20是流量q2的静态工作点(即负荷), 可见静态放大系数K2与负荷的大小成正比,随负荷的变化而变化,是一个非线性特性。由于这个非线性特性是包含在广义过程中,既便其他环节的放大系数都是线性的,系统总的放大系数也会呈现非线性特性。由此可知,当过程处于小负荷时,若经调节器参数的整定,使系 >>
  • 来源:www.shyibiao.com.cn/info/jishu_a13d1694e4837c00.html
  • 图1 32位无符号数除法功能仿真图 从仿真图1中可以得出,运算速度很快,但是这是基于占用大量LE的基础上的,在FPGA的设计中,要关心两个参数:逻辑资源的占用率和速度。这种采用组合逻辑实现的除法器以耗费大量LE来获取速度优势的设计在被除数小于8位时应用还可以,大于8位,就得改变算法。
  • 图1 32位无符号数除法功能仿真图 从仿真图1中可以得出,运算速度很快,但是这是基于占用大量LE的基础上的,在FPGA的设计中,要关心两个参数:逻辑资源的占用率和速度。这种采用组合逻辑实现的除法器以耗费大量LE来获取速度优势的设计在被除数小于8位时应用还可以,大于8位,就得改变算法。 >>
  • 来源:bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_1987793.HTM
  • http://www.tuxi.com.cn/viewq-1198302062811-28116663.html www.tuxi.com.cn true 突袭网 http://www.tuxi.com.cn/viewq-1198302062811-28116663.html report 6950 我的世界本文为大家带来红石数电除法器的制作方法,主要讲述的是恢复余数算法。希望对大家有所帮助。这里为大家带来的是数电的两种算法的除法器教程,这里我们要学习的是恢复余数算法。恢复余数法也就是我们常用的竖式计算。
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  • 来源:www.tuxi.com.cn/viewq-1198302062811-28116663.html
  • 浮点数可分为三种表达方式 规格化值:最普遍的情况,在指数域的位模式既不是全0,也不是全1时,就属于规格化值 非规格化值:指数域的位模式为全0时,表示的数就是非规格化形式的。 非规格化有两个目的: 一,提供了一种表示数值0的方法。 在浮点数中,+0.0的位模式为全0符号位是0,指数域全为0(表明是一个非规格化值),而小数域也全为0。 奇怪的是,其他位保持0而将符号位改为1,得到的浮点值为-0.
  • 浮点数可分为三种表达方式 规格化值:最普遍的情况,在指数域的位模式既不是全0,也不是全1时,就属于规格化值 非规格化值:指数域的位模式为全0时,表示的数就是非规格化形式的。 非规格化有两个目的: 一,提供了一种表示数值0的方法。 在浮点数中,+0.0的位模式为全0符号位是0,指数域全为0(表明是一个非规格化值),而小数域也全为0。 奇怪的是,其他位保持0而将符号位改为1,得到的浮点值为-0. >>
  • 来源:bbs.chinaunix.net/thread-1009706-1-1.html
  • 左下方的运算放大器起极性检测比较器的作用,可控制电路中的 FET 开关。左上方的电路级与 FET 一道起绝对值电路的作用,这样将只有正信号表示传递至死区功能电路。由 Q3 上的控制电压保持 Q2 在关断状态,因此当该信号超过死区时,将有一个信号传递至起反相级作用的中心部分。视 FET 控制的不同,靠右侧的输出部分将对信号进行反相或简单的缓冲以恢复最初的信号极性。
  • 左下方的运算放大器起极性检测比较器的作用,可控制电路中的 FET 开关。左上方的电路级与 FET 一道起绝对值电路的作用,这样将只有正信号表示传递至死区功能电路。由 Q3 上的控制电压保持 Q2 在关断状态,因此当该信号超过死区时,将有一个信号传递至起反相级作用的中心部分。视 FET 控制的不同,靠右侧的输出部分将对信号进行反相或简单的缓冲以恢复最初的信号极性。 >>
  • 来源:www.linear.com.cn/solutions/1612
  • 基于阵列除法的数据接收/显示模块设计,http://www.592dz.com   根据系统要求,脉冲雷达高度表通过RS-422串行输出高度数据,要求数据接收模块实时接收,并显示雷达高度数据。接收模块接收到的高度数据采用二进制(BIN)码表示,而数码管等显示设备需要BCD码(即二进制编码的十进制码),所以二者之间的转换非常必要。   BCD码与BIN码的相互转换比较传统的方法是采用DAA调节指令来实现,需要逐位调节,比较费时。文献[3]提出利用模除,每次移动半字节,使转换效率大为提高,但也仅是软件算法,无
  • 基于阵列除法的数据接收/显示模块设计,http://www.592dz.com   根据系统要求,脉冲雷达高度表通过RS-422串行输出高度数据,要求数据接收模块实时接收,并显示雷达高度数据。接收模块接收到的高度数据采用二进制(BIN)码表示,而数码管等显示设备需要BCD码(即二进制编码的十进制码),所以二者之间的转换非常必要。   BCD码与BIN码的相互转换比较传统的方法是采用DAA调节指令来实现,需要逐位调节,比较费时。文献[3]提出利用模除,每次移动半字节,使转换效率大为提高,但也仅是软件算法,无 >>
  • 来源:www.592dz.com/dz/xianshi5/976849.html
  • 我暑假郁闷了 全部心思花在上面了 这是我的乘法器电路  下面是我的除法器电路 我连接好以后,发现被除电压被我调到0,然后连接上这个电路 用示波器看除以以后的电压竟然不为零 而且始终有一个电压漂移,然后我又去测量被除数,他的电压也变化了,是不是后一级对前一级影响啦? 大哥们帮我分析一下原因啊
  • 我暑假郁闷了 全部心思花在上面了 这是我的乘法器电路 下面是我的除法器电路 我连接好以后,发现被除电压被我调到0,然后连接上这个电路 用示波器看除以以后的电压竟然不为零 而且始终有一个电压漂移,然后我又去测量被除数,他的电压也变化了,是不是后一级对前一级影响啦? 大哥们帮我分析一下原因啊 >>
  • 来源:bbs.ednchina.com/FORUM_POST_14_66907_0.HTM
  • 推荐一下本人的原创博客专栏:SoC嵌入式软件架构设计谢谢! 正规的集成电路设计公司在进行片上系统(SoC)设计时都有明确的岗位分工,甚至会以部门的形式来区分各部分的职责,而且很多时候集成电路设计公司还会提供整体解决方案,包括芯片.软件和硬件,生产商直接按这个方案买其他的电阻电容等元器件即可生产.
  • 推荐一下本人的原创博客专栏:SoC嵌入式软件架构设计谢谢! 正规的集成电路设计公司在进行片上系统(SoC)设计时都有明确的岗位分工,甚至会以部门的形式来区分各部分的职责,而且很多时候集成电路设计公司还会提供整体解决方案,包括芯片.软件和硬件,生产商直接按这个方案买其他的电阻电容等元器件即可生产. >>
  • 来源:www.lxway.com/4065002182.htm
  • HFJS2670A数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它使用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。仪器由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池电源经DC/DC变换产生的直流电压由E级出经被测试品到达L级,从而产生一个从E到L级的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由 LCD显示出来。本仪表是电力、邮电、通
  • HFJS2670A数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它使用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。仪器由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池电源经DC/DC变换产生的直流电压由E级出经被测试品到达L级,从而产生一个从E到L级的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由 LCD显示出来。本仪表是电力、邮电、通 >>
  • 来源:www.jshuafang.com/ProductShow.asp?ID=369
  •   AD538是美国ADI公司出品的单片实时模拟计算芯片,它能实时完成对数、指数、乘方和开方等运算,结构简单、精度高、运算速度快,可在高速工业测控系统、航空航天以及国防领域得到应用。   AD538结构独特,工艺精良,低输入/输出偏移电压和优异的线性性能的结合,使其可在一个非常宽的输入动态范围内进行精确的计算。激光调整技术可使乘/除运算误差控制在输入幅值的0.
  •   AD538是美国ADI公司出品的单片实时模拟计算芯片,它能实时完成对数、指数、乘方和开方等运算,结构简单、精度高、运算速度快,可在高速工业测控系统、航空航天以及国防领域得到应用。   AD538结构独特,工艺精良,低输入/输出偏移电压和优异的线性性能的结合,使其可在一个非常宽的输入动态范围内进行精确的计算。激光调整技术可使乘/除运算误差控制在输入幅值的0. >>
  • 来源:meng.cecb2b.com/info/20110526/18308.html
  • http://www.tuxi.com.cn/viewq-1198302062811-28116663.html www.tuxi.com.cn true 突袭网 http://www.tuxi.com.cn/viewq-1198302062811-28116663.html report 6950 我的世界本文为大家带来红石数电除法器的制作方法,主要讲述的是恢复余数算法。希望对大家有所帮助。这里为大家带来的是数电的两种算法的除法器教程,这里我们要学习的是恢复余数算法。恢复余数法也就是我们常用的竖式计算。
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  • 北京和利时系统工程股份有限公司(以下简称和利时公司)是在北京中关村科技园区海淀园注册的高科技企业,以其综合实力在我国工业自动化领域声名卓著。和利时公司专注于自动化领域,主营业务分为四部分:包括工业自动化、系统集成、信息管理系统以及交通信息自动化。截止2004年12月,成功实施工程项目已达2500个,行业涉及核电、市政、石化、化工、电力、冶金、建材、制药、轻工、铁路、智能建筑、环保等。 通过10年的持续发展,和利时公司已拥有了一系列自主开发的产品和具有国际先进水平的核心技术,专利及计算机软件著作权等已达50
  • 北京和利时系统工程股份有限公司(以下简称和利时公司)是在北京中关村科技园区海淀园注册的高科技企业,以其综合实力在我国工业自动化领域声名卓著。和利时公司专注于自动化领域,主营业务分为四部分:包括工业自动化、系统集成、信息管理系统以及交通信息自动化。截止2004年12月,成功实施工程项目已达2500个,行业涉及核电、市政、石化、化工、电力、冶金、建材、制药、轻工、铁路、智能建筑、环保等。 通过10年的持续发展,和利时公司已拥有了一系列自主开发的产品和具有国际先进水平的核心技术,专利及计算机软件著作权等已达50 >>
  • 来源:www.kongzhi.net/corp/2008-04-12/caseview3462.html
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