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发表于 2008/11/27 11:39:55

4

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IAR环境配置--PDF

pdfIAR环境配置

小弟我水平有限,不足之处敬请原谅!哈哈,原来的文章现在做成pdf!

系统分类: 单片机  |  用户分类: 原创  |  标签: iar 配置 入门 stm32  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/9/14 11:31:43

14

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常用贴片三极管查询的一些技巧

1、如果有明确的印字,到如下网址查询:

http://www.carcav.com/search/searchsmd.asp?search

这个里面可以查到大部分的贴片三极管资料(包括二极管)

2、如果上面的网站上你还没有查到,那么只有到baidu或者google上面去查找了。

这一步骤需要花费点时间,但是应该可以找到。

举个例子:有一个“hp”印字的贴片三极管,在上面的网站查询,没有查到,所以我们到google搜索:hp,发现大部分都是关于惠普的资料,不要着急,慢慢找(很需要耐心)。这个时候我们需要限制以下搜索条件:hp 三极管,加了这个之后,在搜索,就会发现,范围缩小了很多,比较有利于我们查找!

如果这样也搜索不到,只有用这样关键字:hp sot23,一般来说,可以搜索到了。sot23根据你要查找的封装来修改,所以,查找是一个很需要耐心的事情。

点击看大图

终于在某一个信息条中,看到这个,有些惊喜?如果2SD1007你还不确定,那赶紧去下载他的datasheet来看看!

一般这2个方法基本上可以找到你需要的资料的!

如果大家还是找不到,欢迎咨询把!我竭尽全力帮大家查找

系统分类: 模拟技术  |  用户分类: 原创  |  标签: 三极管 贴片 查询 印字 技巧  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/9/10 21:16:27

10

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protel dxp的一点小技巧

1、查看整个pcb的大小

快捷键:v--f or v--b

2、快速切换各个层

快捷键:小键盘的“*”或者“+”或者“-”

3、迅速改变画面大小

按住ctrl,然后滚动中键

4、移动画面

鼠标中键滚动可以上下移动画面,但是按住shitf的时候,在滚动中键,就可以看到会面左右移动了

5、打过孔

迅速打过孔,只需要按一下小键盘的*号键就可以做一个过孔并且还切换到另一层(小键盘的*号键只能切换bottom和top两层)

6、选定所有

快捷键:s--s---a

7、取消选定所有

快捷键:e---s---a

8、取消布的一个网络线

快捷键:u--n,然后鼠标点击一下取消的网络

暂时总结这么多,以后续上!

系统分类: PCB  |  用户分类: 原创  |  标签: protel dxp 快捷键 技巧  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/7/1 1:00:47

29

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关于三极管作为RS232电平转换进行通信的一点个人总结

关于我写的adsl modem和PC通过RS232的接口 一文,FYI朋友提了很多很好的,宝贵的意见,还给了另外几个关于用三极管代替max232的的电路图,本人对于两外几个图都作了分析,以下是鄙人的一点遇见。

第一个版本:

就是我所说的adsl modem和PC通过RS232的接口 这个电路图

点击看大图

图1

这个图通信是没有问题的,但是缺点不稳定,容易受到干扰,因为这个电路FYI朋友特别提到不是很不符合RS232的电气标准,但是通信绝对没问题。我做过如下实验。

点击看大图

图2

图3(专门放大看看效果)

左边一块是为了进行和pc通信用到的一个华邦单片机,右上角的是一个通过232芯片的电平转换接口电路(为了有一个焊接DB9的2脚的地方,所以就用这个电路作桥梁力量根红线就是直接接到DB9的2脚和地),右下边的一个就是三极管电路了。按照图1的解法搭建的一个。单片机固定发送一字符串“Wellcome to test RS232!”,发现接收的情况还比较好。只是在没有任何干扰的情况下,但是如果受不小心碰到引脚,那就会出现乱码了!这对于通信的电路来说是致命的。

点击看大图

图4

图4就是串口接收的信息。

2、还有一个电路就是带电容可以产生伏电压的。

图5

图5有个不同的地方就是很好的利用了串口的电气特性来偷电给三极管供电,还用到在DB9的PCTXD 不工作时维持逻辑1(-12V)的特性, 来对C7 充电, 以提供PCRXD 的负电平。但是这个电路有个很不合理的电管,串口的4、6、7、8这几个引脚我测量过,有输出电压应该在12V左右的,这个电压给图5中的9015供电,然后图五所示6out的应该是接到5V的系统上,所以不管则那样,9015始终是倒通的,DB9的2引脚始终保持在12V左右,无法达到我们需要的效果,这个通信不成功。

3、还有个对于上面来说综合了前面的优点,改进了不少。

图6

如图6所示,图6中电源采用5V供电,这就很好的避免了图5的那个问题了,因为9015的导通条件应该是TXD的电压比9015的供电电压低至少0.7V以上,才能保证很好的通信。所以图5中的偷电电压为12V左右,远比6out的电压5V大,不管如何,9015是倒通的。

如下便是仿真原理图和波形。

图7

点击看大图

图8

通过图8的波形基本上可以看出这种设计的缺陷。

另外,通过c7和PCTXD的特性产生如电压的波形也有。

点击看大图

图9

图7所示,蓝色的是TXD的波形,红色的是PCTXD的波形,通过这个波形图,可以清晰地看到当蓝色的波形为高电平是,红色的波形明显有负电压-7.611(我模拟的PCTXD的电压为-8V);当蓝色的波形时低电平的时候,红色的波形输出则是5V。这组参数说明完全符合RS232的逻辑特性和电气特性。

另外,还考虑了FYI朋友的半双工问题,我也模拟了一下。

点击看大图

图10

如图10所示,我采用开关的形式来模拟半双工的情形,根据方针的波形图来分析一下结果把。

点击看大图

图11

点击看大图

图12

图10种的两个示波器的图形分别对应图11和图12。通过示波器的数据显示,在切换开关的时候,完全符合要求,在不干扰通信的情况下,完全可以达到半双工的要求的。

另外我还用proteus模拟了一下单片机和串口进行通行的过程。

点击看大图

图12

图13时一个单片机--〉rs232---〉三极管组成rs232---〉模拟串口

点击看大图

图14

图14是对图13的三个特殊点进行示波器观察的波形。

黄色的波形时三极管输出的RXD的波形

蓝色的波形是三极管输入(RS232输出TXD)的波形

红色的波形是单片机的TXD输出波形。

通过这三个波形的对比,可以清晰地看出,三极管可以胜任代替max232进行电平转换的任务,但是前提条件是波特率不能太高,三极管选择有要求(具体要求我一时说不上来)。我仿真的时候遇到过用bc807代替9015的,但是效果很不好,用2sc1015效果好多了。这种通信不是很稳定,极易受到外界的干扰(我还没有模拟电源受到干扰的情况)。

经过以上分析,我觉得,应该在使用条件不是很苛刻的情况下,可以选择用如下电路:

文中如有错误地方,恳请斧正。

如果对你有帮助,请投我一票给点鼓励!谢谢

 

 

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发表于 2007/6/13 16:28:09

28

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adsl modem和PC通过RS232的接口

这是一个朋友给我看得电路

点击看大图

这个电路时modemPC的连接图

PC端,用到了RS2325个信号,modem端则只用到了RXDTXDGND

我们来分析一下modemTXDPC端的RXD

这个电路中,三极管由RTS来供电的做偏置电压。当PC的串口准备好了之后,CTS的电压是0.14V,而RTS的电压为11.79V(实测我电脑的串口),此时三极管处于导通状态。

TXD为高电平的时候,RXD为低电平,由于RS232是反向逻辑的,所以逻辑为1

当然,TXD为低电平的时候,情况亦如此!

如下的仿真:

原理图:

如下是输出波形:

 

点击看大图

 

再来看modemRXD,刚看的时候,觉得有点奇怪,没有偏置电压,但是仔细一想,这个偏置电压是在modem的内部直接给的,所以这里应该看不到。所以分析的问题一样,至于为什么在PCTXD端要加上分压电阻,而且分压得是1K的,可能是怕把三极管给烧了的原因吧。二极管是组织TXD的倒流。

分析不如看一下仿真图:

原理图:

点击看大图

波形图:

点击看大图

 图中红色的是输出波形,蓝色的输入波形。

以上尽是我个人的分析,如果有什么不对的地方,恳请大家给与斧正!

 

另外附上proteus7.1的破解补丁,该补丁来自互联网,尽供学习交流参考,切勿用于商业用途,否则后果自负。

1、rar

2、rar

3、rar

4、rar

系统分类: 模拟技术  |  用户分类: 原创  |  标签: adsl modem 接口 proteus7 三极管  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/6/8 16:24:07

9

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常用三极管的一些参数以及替换型号

下表是常用三极管的一些参数以及替换型号

器件型号

电压

电流

代换型号

3DG9011

50V

0.3A

2N4124 CS9011 JE9011

9011

50V

0.03A

LM9011 SS9011

9012

40V

0.5A

LM9012

9012(HH)

40V

0.5A

SS9012

9012LT1

40V

0.5A

A1298

3DG9013

40V

0.5A

CS9013 JE9013

9013

40V

0.5A

LM9013

9013(HH)

40V

0.5A

SS9013

9013LT1

40V

0.5A

C3265

3DG9014

50V

0.15A

CS9014 JE9014

9014

50V

0.1A

LM9014 SS9014

9014LT1

50V

0.1A

C1623

9015

50V

0.1A

LM9015 SS9015

TEC9015

50V

0.15A

BC557 2N3906

TEC9015A

50V

0.15A

BC557 2N3906

TEC9015B

50V

0.15A

BC557 2N3906

TEC9015C

50V

0.15A

BC557 2N3906

3DG9016

30V

0.025A

JE9016

9016

30V

0.25A

SS9016

TEC9016

40V

0.025A

BF240 BF254 BF594

8050

40V

1.5A

SS8050

8050LT1

40V

1.5A

KA3265

ED8050

50V

0.8A

BC337

SDT85501

60V

10A

3DK104C

SDT85502

80V

10A

3DK104C

SDT85503

100V

10A

3DK104D

SDT85504

140V

10A

3DK104E

SDT85505

170V

10A

3DK104F

SDT85506

60V

10A

3DK104C

SDT85507

80V

10A

3DK104C

SDT85508

100V

10A

3DK104D

SDT85509

140V

10A

3DK104E

ED8550

50V

0.8A

BC337

8550

40V

1.5A

LM8550 SS8550

8550LT1

40V

1.5A

KA3265

2SA1015

50V

0.15A

BC177 BC204 BC212 BC213 BC251 BC257 BC307 BC512 BC557 CG1015 CG673

2SC1815

60V

0.15A

BC174 BC182 BC184 BC190 BC384 BC414 BC546 DG458 DG1815

2SC1815L

60V

0.15A

BC550 2SC2240 2S2674 2SC2675 2SC3378

2SC1815LT1

60V

0.15A

9014LT1

2SC945

60V

0.1A

BC107 BC171 BC174 BC182 BC183 BC190 BC207 BC237 BC382 BC546 BC547 BC582 DG945 2N2220 2N2221 2N2222 3DG120B 3DG4312

MMBT3904

40V

0.2A

BCW72 3DG120C

MMBT3906

40V

0.2A

BCW70 3DG120C

MMBT2222

未知

0.8A

BCX19 3DG120C

MMBT2222A

75V

0.6A

3DK10C

MMBT5401

160V

0.5A

3CA3F

MMBTA92

300V

0.5A

3CG180H

BC807

50V

0.5A

BC338 BC537 BC635 3DK14B

BC807R

50V

0.5A

BCX17 BCX17R BCW68 BCW68R

BC807-W

50V

0.5A

BCX17 BCW68 2SB1219A

BC817

50V

0.5A

BCX19 BCW65 BCX66

BC817R

50V

0.5A

BCX19 BCX19R BCW65 BCW65R BCX66 BCW66R

BC817-W

50V

0.5A

BCX19 BCW65 BCW66 2SD1820 2SD1949

BC846

80V

0.1A

BCV71 BCV72

BC846R

80V

0.1A

BCV71 BCV71R BCV72 BCV72R

BC846-W

80V

0.1A

BCV71 BCV72 BCV72R

BC847

50V

0.1A

BCW71 BCW72 BCW81

BC847R

50V

0.1A

BCW71 BCW71R BCW72 BCW72R BCW81 BCW81R

BC847-W

50V

0.1A

BCW71 BCW72 BCW81 2SC4101 2SC4102

BC848

30V

0.1A

BCW31 BCW32 BCW33 BCW71 BCW72 BCW81

BC848R

30V

0.1A

BCW31 BCW31R BCW32 BCW32R BCW33 BCW33R BCW71 BCW71R BCW72 BCW72R BCW81 BCW81R

BC848-W

30V

0.1A

BCW31 BCW32 BCW33 BCW71 BCW72 BCW81 2SC4101 2SC4102 2SC4117

BC856

50V

0.1A

BCW89

BC856R

80V

0.1A

BCW89 BCW89R

BC856-W

80V

0.1A

BCW89 2SA1507 2SA1527

BC857

50V

0.1A

BCW69 BCW70 BCW89

BC857R

50V

0.1A

BCW69 BCW69R BCW70 BCW70R BCW89 BCW89R

BC857-W

50V

0.1A

BCW69 BCW70 BCW89 2SA1507 2SA1527

BC858

30V

0.1A

BCW29 BCW30 BCW69 BCW70 BCW89

BC858R

30V

0.1A

BCW29 BCW29R BCW30 BCW30R BCW69 BCW69R BCW70 BCW70R BCW89 BCW89R

BC858-W

30V

0.1A

BCW29 BCW30 BCW69 BCW70 BCW89 2SA1507 2SA1527

2SA733

60V

0.1A

BC177 BC204 BC212 BC213 BC251 BC257 BC307 BC513 BC557 3CG120C 3CG4312

MMUN2111

50V

0.1A

UN2111

MUN2111

50V

0.1A

MMUN2111

UN2111

50V

0.1A

FN1A4M DTA114EK RN2402 2SA1344

MMUN2112

50V

0.1A

UN2112

MUN2112

50V

0.1A

MMUN2112

UN2112

50V

0.1A

FN1F4M DTA124EK RN2403 2SA1342

MMUN2113

50V

0.1A

UN2113

MUN2113

50V

0.1A

MMUN2113

UN2113

50V

0.1A

FN1L4M DTA144EK RN2404 2SA1341

MMUN2211

50V

0.1A

UN2211

MUN2211

50V

0.1A

MMUN2211

UN2211

50V

0.1A

DTC114EK FA1A4M RN1402 2SC3398

MMUN2212

50V

0.1A

UN2212

MUN2212

50V

0.1A

MMUN2212

UN2212

50V

0.1A

DTC124EK FA1F4M RN1403 2SC3396

MMUN2213

50V

0.1A

UN2213

MUN2213

50V

0.1A

MMUN2213

UN2213

50V

0.1A

DTC144EK FA1L4M RN1404 2SC3395

2SC3356

20V

0.1A

2SC3513 2SC3606 2SC3829

2SC3838K

30V

0.05A

BF517 BF799 2SC3015 2SC3016 2SC3161

 如果还有没有提到的,大家有需要的,我可以替大家查找!

系统分类: 模拟技术  |  用户分类: 原创  |  标签: 三极管 替换手册 参数 替换型号  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/6/8 14:16:03

74

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用三极管实现3V与5V混合系统中逻辑器接口问题(原创)

3V与5V混合系统中逻辑器接口问题

在电路设计当中,往往会遇到电压匹配问题,因为电路中往往不只只有一个电平信号,大部分包括3.3V5V或者12V,但是有时候需要用到3.3V5V的通信或者对联,这其中就存在一个电平匹配的问题,当然可以用一种很简单的方法,就是用244芯片来解决,但是有没有更简单易行的方法呢?

我在设计的过程中,也经常遇到这种问题,下面我们就通过三极管的开关作用来实现电路中多电平的共用。

下面是原理图:

点击看大图

我们来首先分析一下这个电路的原理。

原理其实很简单,两个三极管和4个电阻就组成了3V5V的电平转换功能。

5V信号从Uin输入,当Uin为高电平的时候,Q1导通,此时节电3的电压被拉底,Q2就截止,Uout输出3V,这就是实现了5V输入,3V输出的效果;当Uin为低电平的时候,Q1处于截止状态,节电3的为3V,此时Q2导通,Uout输出低电平。刚好和输入的状态相吻合,但是幅度变为3V

再看看波形图:

点击看大图

 

以上是对5V转3V的,其实3V转5V的道理是一样的,只需要把给三极管偏置电压的VCC换成5V的,输入3V的话,输出就是5V的了!

另外,R3一般情况下可以直接短接,因为经过了R1的限流。

 

如果文章中有什么不对的地方,恳请斧正,我们的目的是交流促进学习!

 

如果有的朋友需要电路图的实例的话,可以提供给大家!本电路时用MUlitisim 9.0进行仿真的。

系统分类: 模拟技术  |  用户分类: 原创  |  标签: 三极管 接口 多电平 3V和5V 混合系统  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/4/20 17:24:04

6

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二极管参数中英文对照表

参数文字符号一览表

文字符 中文 English
IF(AV) 正向平均电流(整流管) mean foreard current (of diode)
IT(AV) 通态平均电流 mean on-state current
VRSM 反向不重复峰值电压 non-reetitive peak reverse voltage
VRRM 反向重复峰值电压 repetitive peak reverse voltage
VDSM 断态不重复峰值电压 non-repetitive peak off-state voltage
VDRM 断态重复峰值电压 repetitive peak off-state voltage
VFM 正向峰值电压(整流管) peak forward voltage (of diode)
VTM 通态峰值电压 peak on-state voltage
Tjm 最高等效结温 maximum virtual junction temperature
F 紧固力 mounting force
IRRM 反向重复峰值电流 repetitive peak reverse current
IDRM 断态重复峰值电流 repetitive peak of-state current
VGT 门极触发电压 gate trigger voltage
IGT 门极触发电流 gate trigger current
Rjc 结壳热阻 junction-case thermal resistance
Qrr 反向恢复电荷 reverse recovery charge
ITM 通态峰值电流 peak on-state current
IFM 正向峰值电流(整流管) peak forward current (of diode)
ITSM 通态浪涌电流 surge on-state current
dv/dt 断态电压临界上升率 critical rate of rise of off-state voltage
di/dt 通态电流临界上升率 critical rate of rise of on-state current
tgt 门极控制开通时间 gate controlled turn-on time
tq 电路换向关断时间 cricuit commutated turn-off time
IRMS 通态方均根电流 R.M.S. on-state current
(dv/dt)c 换向电压临界上升率(双向晶闸管) critical rate of rise of commutating voltage(of bi-directional thyristor)
trr 反向恢复时间(二极管的) reverse recovery time (of diode)
ton 开通时间 turn on time
ts 存储时间 storage time
tf 下降时间 fall time

系统分类: 专业英语  |  用户分类: 原创  |  标签: 二极管 参数 专业术语 专业英语  |  来源: 原创  | 

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发表于 2007/3/15 9:41:09

12

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CF卡和SD卡的详细设计资料-英文版

cf卡资料

pdf

sd卡资料

PDF

如果喜欢的,给我点支持!

系统分类: 资源共享  |  用户分类: 原创  |  标签: cd卡 sd卡 设计资料  |  来源: 原创  | 

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发表于 2006/11/12 13:49:49

5

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新世纪好男人应该做的

新世纪好男人应该做的

作者:mikehendry

新世纪,好男人应该达到如下标准:

1、出气筒   当女朋友生气没有地方发泄的时候,就要马上出面当出气筒,要毫无怨言的,面带微笑的充当出气筒,这样才能达到理想的效果,自己也不会挨太狠的揍,女朋友的气也消得差不多,否则等着收尸也不足为奇

2、垃圾桶  一起去边逛街边吃小吃,那时最惬意的事情,但是,吃完了小吃剩下的方便袋或者包装袋需要有地方扔,一时又找不到垃圾桶,哈哈,机会来了,正是你当垃圾桶的时候,省只有时候吃饭,吃不完的,你绝对要帮他把剩下的吃完,避免浪费。

3、搬运工  逛街,自然是要买东西的,有时候遇上好时节,东西便宜,那买的东西就很多了,所以,此时你就是帮他拿那些看起来不重,拿起来一起逛街的时候还是有点喘不过起来的东西。

4、笑话书  生气是时常有的事情,所以你要把平时看到的,听到的,见到的所有能让她发笑的事情统统都讲出来,否则后果不堪设想(建议平时不喜欢看笑话或者讲故事的人多多联系)

5、活字典  难免她上网或者看书不会遇到他不认识的东西或者不理解的新鲜名词或者英文,所以你必须具备随时充当活字典的工具,能够及时解答她提出的问题。(如果没有宽广知识的人士,建议此时好好了解大千世界,了解最新资讯,做到有备无患)

6、智能信用卡  谁没有一场风花雪月的爱情,谁没有激动人心的时刻,谁没有追寻浪漫温馨的爱情,但是统统这一切都建立在金钱的基础上,所以充当智能信用卡,随时解决她在这方面的困惑。(如果现在还没有一定经济基础的人士,尽早做好准备,为找到一份好的工作而努力把,前面的路还很长阿

7、扁担  当然,这样说有点不确切,但是有些时候,还是要充当扁担的作用。比如爬楼梯,她有点累,爬不动,这个时候要有主动背她的想法和行动(如果没有强健的体魄,建议最好去健身房锻炼一年)

8、经纪人  可不是明星的经纪人,这里所说的她平时生活的经纪人。比如买了一个pp的包包,遇到了质量问题,你就应该用于初级,及时帮忙解决问题,要达到这样的效果:只需要他知道结果,过程自己来处理,结果要满意的结果。(所以,对于处理事情有些鲁莽和急躁的人来说,要好好学习沉稳的功夫和厉害的嘴皮子)

9、闹钟  每天早上按时打电话叫她起床上课或者上班,要坚持不懈的完成每天的任务。

10、雨伞 阳光总在风雨后,所以生活不是都是阳光普照的,有时候也会遇到意外,下点雨,起点风什么的,这个时候就要勇敢站出来,那怕赤膊上阵也要让她在第一时间感受到即使没有带雨伞,也无所谓的感觉。(如果身体状况不太好,建议平时多锻炼身体,以免关键时刻病倒了那就惨了)

11、削皮器 对了,吃水果是每个mm的爱好,不管是什么水果,总要解决削皮的问题,所以要能随时解决任何水果的皮的处理。(如果不会削水果皮的人士,最好现在就买一堆苹果,拿着小刀学习削皮)

恩,暂时想到这些,以后想到了再补充。

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发表于 2006/11/11 16:35:58

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请大家不要再在这里跟帖了,因为太长了,要不直接发邮件给我!

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发表于 2006/11/11 2:01:40

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(程序)关于小数用整数来表示的小程序

从综合电子论坛看到别人发了一个帖子,在弹片机内,不用浮点数计算的话,如何让整数表示小数。

这是byd318的网友发的:

Question: 在8位单片机中不使用浮点数的方法,如何将一个字节的数据得到浮点数的BCD码
Instruction:
        比如我们做一个AD0809的AD采集(8位),测试电压在5V时得到的是数字量是255,如果得到的数字量是97,则对应计算公式: 5*97/255=1.902;或许你可以写为:数字量/51; 我们都知道在C语言中,整数除以整数肯定只有得到整数;就是说,如何在整型中得到所需要的BCD码(1,9,0,2);有人提出定义浮点数来处理,当然这样没问题:今天我们提出的只用整型来处理:
Intent:
     看看谁能提出更好的实际可用的解决办法;挑战自我!帮助他人!

于是我思考了一会,发现其实可以这样做:

unsigend char *p,i;
unsigned int j,k;
for(i = 0; i < 4;i++)
{
  *(p + i) = j/k;
  j = j%k;
  if(j > 0)
  {
   j = j *10;
  }
}

你看看能达到要求么,i是控制小数位的个数,如果要保留1位小数,i就应该<2,2位小数,i<4;3位小数,i<5;以此类推;k是除数,j是被除数;*p里面放的就是要的结果

这样做有个好处就是节省空间,但是考虑到转换的速度问题,如果在对数据处理速度不是很高的情况下,完全可以这样做。相反,就要像别的办法了。

 

系统分类: 软件开发  |  用户分类: 原创  |  标签: 程序 小数 整数 弹片机  |  来源: 无分类  | 

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发表于 2006/11/10 14:48:06

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技术博客终于诞生了

为了纪念伟大的雪山的技术博克诞生在今天,特发此日子表示纪念!希望这里能让你通向成功的平台,这里能让你找到我们共同学习的方向,这里能让你找到志同道合的同仁,这里能让你找到你不曾看到得精彩……

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