摘要:重点说明浮点数的格式,十进制数与浮点之间的相互转换以及程序设计。
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,因其功耗低,超小型,低成本,功能完整,非常适用于便携式仪表和就地式显示控制仪表,在国内越来越受到用户的重视和广泛的应用。
在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换和程序设计步骤。
Microchip公司所采用的浮点数格式是IEEE-754标准的变异型。32位浮点数格式为:
其中:×表示一位二进制数0或1;eb 为指数的偏差S为浮点数的符号位,S=0为正数,S=1为负数;小数点“·”在符号位S的右边;BY0 BY1 BY2为尾数的小数部分。
应特别注意:
设:十进数为A,则2Z=A,Z= lnA/ln2,指数P=int(z);尾数部分X: X=A/2P, 其整数部分隐含为1(零除外),将其小数部分按原码格式化为二进制数,即为尾数的小数部分BY0 BY1 BY2。而指数偏差eb=P+7FH(其中的7FH 为指数的偏移量)。符号位S,视十进制数的正负而确定。
例如十进制数50.265化为32位规格化浮点数:A=50.265,则Z=ln50.265/ln2,P=int(Z),故P=5; X=A/2P=50.265/25=1.57078125,将0.57078125化为23位二进制小数,即是BY0 BY1 BY2,在最高位添上十进制数的符号位S(因十进制数为正数,故S=0);而eb=P+7FH,所以,十进制数50.265的32位规格化浮点数即为84H,49H,0FH,5CH。
设浮点数为 eb S.BY0 BY1 BY2。由于浮点数隐含尾数的整数为1,故尾数X的实际值为:
BY0 BY1 BY2;指数P=eb-7FH;故:十进制数
A=(-1)S×2P×X
例:32位规格化浮点数84H,49H,0FH,5CH转换为十进制数。
符号位S=0;指数P=84H-7FH,故P=5; 尾数的小数部分为49H,0FH,5CH左移一位,而尾数的整数部分隐含为1,故尾数X的实际值为:1.57078123;十进制数A=(-1)0×25×1.57078123,即A=50.265。
最后应该指出,本文所述32位浮点数,精度相当于7位十进制数;32位浮点数运算程序在Microchip 公司提供的有关资料中均有,但是,在调试其浮点子程序时,发现0减0的结果为00H,80H, 00H,00H,而不是00H,00H,00H,00H,编程时应注意。
本文中的十进制数与浮点数之间相互转换的程序设计,在智能化仪表的键盘置数及数据显示中,具有实用价值。这里提出了一种设计思路,没有复杂的算法,程序设计亦较简单,工作量较少,可利用Microchip公司提供的现成子程序实现十进制整数与二进制整数的相互转换,十进制小数与二进制小数的相互转换。