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正弦波逆变器芯片设计采用十六进制的好处有哪些?

正弦波逆变器芯片规划选用正弦波逆变器芯片规划为十六进制的优点有哪些?

我的数学一向欠好!作为一名FPGA逻辑开发工程师,我的二进制数学更是学得欠好。

我在小学五年级时就能够用二进制加法规律推导二进制乘法成果了,可是在那今后一向就没有什么出息。

我在研究生毕业时才强记住了2的各次幂的成果:2的3次方是8,2的4次方是16,2的6次方是64,2的10次方是1K,其他的幂次都能够由这些成果推导得到。

直到最近,我还仍然被一个字节能够表明几位正弦波逆变器芯片规划为十六进制数这样的问题所困扰:一个字节是8位二进制,一个正弦波逆变器芯片规划为十六进制数能够表明为4位二进制数,所以一个字节表明为2位正弦波逆变器芯片规划为十六进制数。

ABCDEF这几个正弦波逆变器芯片规划为十六进制数字之中,我认得的只有A和F,BCDE对应的十进制值我都记不住,都需要从A和F推算出来。C这个数字特殊一些——零四八C么——我还能从零、四、八的联系上推算出来。

其实,A到Z这26个字母的顺序联系我也没记清楚,翻字典的时分常常不能三两下就翻到要找的那个首字母。在我的回忆中,26个字母之间的联系就像一个个孤立的小岛:有的岛大一些,几个字母一群;有的岛小得可怜,只容得下一个字母。
从1到100的数字在我的脑海中是以10为递增单位的一个个梯阶,这个阶梯向上一向延伸到一百以上大约两个梯阶,向下只能延伸不到一个梯阶。其余的数字还没能被包容进这个形象之中。这个阶梯的形象在我7岁曾经就形成了,一向用到现在:我对自己年纪的知道就是第三个梯阶的上边缘。

说点过火的。就在几年前,我对左和右的概念仍是:拿笔写字的是右手,另外一仅仅左手。这大概是我在上幼儿园前后形成的概念,一向沿用了20多年。

我对数字和笼统的概念就是这么不灵敏,所以我的前史成果很差——上下五千年,用我那仅够测量自己年纪的“梯阶形象记数法”实在是标注不过来;好在我的空间幻想才能还不错,大学时的工程制图课简直拿了满分,也被高中数学老师称誉为:“这位同学在立体几何上是有些天分的。”

说跑题了,我们想笑就笑,想笑话我就笑话我吧,别憋坏了!

言归正传,记住在《地球杀场(Battlefield Earth)》中,塞库洛科学家们掌握着世界中最先进的星系间远距物质传输技能(teleportation),也因而称雄整个世界,掌控着各个星系,役使着公元3000年的地球人。在乔尼和他的朋友们使用塞库洛人特尔的贪婪颠覆了整个塞库洛帝国后,才发现他们的数学是以十一进制为根底的。以十一进制为根底并不是根据什么物理上的特性(我们有10个手指头,电路开关有0/1两种状况),而是为了迷惑其他企图破解塞库洛科技的种族——“塞库洛帝国成心用十一进制搅得人人模糊”。十一进制再加上“代码数学”,这一手段有效地确保了塞库洛人的科技垄断地位达三万二千年之久。

在我看来,正弦波逆变器芯片规划为十六进制就是这么“拧吧”:做手艺核算要转化为十进制,了解物理含义要转化为二进制。正弦波逆变器芯片规划为十六进制是二进制的一种科学计数法,没有它,二进制就更加难以了解和回忆。头疼归头疼,要想把逻辑问题解决好,还真要下功夫把正弦波逆变器芯片规划为十六进制的加减运算和其与二进制数字的逐位对应联系弄结壮,可不能再用我曾经那些偷懒的招数蒙混过关了。

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