logo
Dom > produkty > Czujnik jakości wody >
Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody

0-50 stopni czujniki jakości wody

przemysłowa Produkcja czujniki jakości wody

Akwakultura Czujniki jakości wody

Place of Origin:

CHINA

Nazwa handlowa:

kacise

Orzecznictwo:

CE,FDA

Model Number:

KWS-901

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Szczegóły produktu
Zakres temperatur:
0 ~ 50 ℃
Rozmiar czujnika:
Φ54,6 mm * 193,5 mm
Rura wlotowa:
2-punktowa rura PE
Rura spustowa:
3-punktowa rura PE
Wyjście:
Modbus RS485
Nazwa:
Czujnik zmętnienia niskiego zakresu
Utrzymać:
Wycieraczka samoczyszcząca
Zakres:
0~10NTU
Materiał korpusu:
Kanał wodny: PC + czujnik ABS: 316L + POM
Dokładność:
0,01 NTU lub ± 2% (weź większy)
Rezolucja:
0,001 NTU
Źródło światła:
Prowadzony
Rozpraszanie mocy 0,6 W (szczotka zamknięta), 1 W (szczotka pracuje):
0,6 W (szczotka zamknięta), 1 W (szczotka pracuje)
Moc:
DC 12 ~ 24 V, 1 A
Zakres przepływu:
180 ~ 500 ml/min
Podkreślić:

0-50 stopni czujniki jakości wody

,

przemysłowa Produkcja czujniki jakości wody

,

Akwakultura Czujniki jakości wody

Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity
10-1000
Cena
$100-$2000
Packaging Details
Common package or custom package
Delivery Time
10-15 days
Zasady płatności
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability
2000pcs/day
Opis produktu
1. Wprowadzenie

Mętnościomierz niskiego zasięgu przeznaczony jest do monitorowania jakości wody pitnej online, z bardzo niską granicą wykrywalności zmętnienia i wysoką precyzją pomiaru. Sprzęt charakteryzuje się długim czasem bez konserwacji, pracą oszczędzającą wodę i wyjściem cyfrowym. Obsługuje zdalne monitorowanie danych na platformach chmurowych i telefonach komórkowych oraz komunikację RS485-Modbus. Może być szeroko stosowany do monitorowania online zmętnienia wody wodociągowej, wtórnego zaopatrzenia w wodę, wody końcowej w sieci rurociągów, bezpośredniej wody pitnej, wody filtrowanej membranowo, basenu i wód powierzchniowych.

2. Funkcja
  • Bardzo niska granica detekcji zmętnienia
  • badanie o dużej dokładności
  • Sprzęt jest bezobsługowy przez długi czas
  • Oszczędzająca wodę praca i wyjście cyfrowe
  • Obsługuje zdalne monitorowanie danych na platformach chmurowych i telefonach komórkowych
  • Obsługa protokołu RS-485, MODBUS
  • Opracowany przez nas zespół odpieniający, skutecznie eliminujący pęcherzyki wody
  • Do czujnika dołączona jest szczoteczka do czyszczenia, która skutecznie wyczyści okienko świetlne
  • Analizator zmętnienia online wykorzystuje standardową metodę rozpraszania 90°
3. Schemat rozmiarów czujnika

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 0

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 1

4. Definicja kabla

4-żyłowy przewód ekranowany AWG-24 lub AWG-26. średnica zewnętrzna=5,5 mm

  1. Czerwony — zasilanie (VCC)
  2. Biały — 485 Data_B ( 485_B)
  3. Zielony — 485 Data_A (485_A)
  4. Czarny — masa (GND)
  5. Goły drut — ekran

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 2

5. Dane techniczne
Nazwa Czujnik zmętnienia niskiego zakresu
Zakres 0~10NTU
Dokładność 0,01 NTU lub ± 2% (weź większy)
Rezolucja 0,001 NTU
Źródło światła PROWADZONY
Rozpraszanie mocy 0,6 W (szczotka zamknięta), 1 W (szczotka pracuje)
Moc DC 12 ~ 24 V, 1 A
Zakres przepływu 180 ~ 500 ml/min
Zakres temperatur 0 ~ 50 ℃
Rozmiar czujnika Φ54,6 mm * 193,5 mm
Rura wlotowa 2-punktowa rura PE
Rura spustowa 3-punktowa rura PE
Wyjście Modbus RS485
utrzymywać Wycieraczka samoczyszcząca
Materiał korpusu

Kanał wodny: PC+ABS

Czujnik: 316L + POM

Notatka:

1. Wszystkie powyższe parametry techniczne są danymi w standardowym środowisku ciekłym.

2. Żywotność czujnika i częstotliwość kalibracji konserwacyjnych są powiązane z rzeczywistymi warunkami terenowymi.

6. Instalacja i obsługa urządzeń
6.1 Tabela konfiguracji
Konfiguracja standardowa Numer Uwagi
Mętnościomierz niskiego zakresu 1
Komórka przepływowa 1
Płyta montażowa 1
Wąż dopływowy/wąż spustowy/przelew 3
Urządzenie regulujące przepływ 1
Kabel 1 10 m
Nadajnik 1 Opcje (niestandardowe)
6.2Instrukcja instalacji

Wybierz metodę instalacji pokazaną na rysunku (a) lub rysunku (b), aby zamocować płaszczyznę środkową w oparciu o rzeczywiste środowisko instalacji.

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 3 Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 4 Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 5

(a) Schemat montażu na ścianie (b) Schemat montażu na płycie montażowej (c) Wymiary płyty montażowej

6.2.2 Środki ostrożności podczas instalacji
  1. Upewnij się, że płyta montażowa jest bezpiecznie zainstalowana;
  2. Upewnij się, że szczelina cyrkulacyjna jest dobrze zaciśnięta;
  3. Upewnij się, że rury wlotowe, przelewowe i kanalizacyjne są zamocowane na swoim miejscu. A dwa punkty, trzypunktowe niebieskie zapięcie zaciskają w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć wycieków.
  4. Szczególna uwaga: Ręczny zawór spustowy powinien być zamknięty i otwierany wyłącznie w celu czyszczenia, a następnie zamknięty.
6.3 Zaopatrzenie w wodę

(1) Spuścić wodę

Otwórz przełącznik wlotowy, sprawdź i wyreguluj „urządzenie regulujące przepływ”, tak aby natężenie przepływu na wlocie utrzymywało się w zakresie wymagań wskaźnika;

Upewnij się, że ręczny zawór wylotu ścieków jest zamknięty, otwórz górną pokrywę zbiornika przepływowego i obserwuj, czy w urządzeniu pęcherzykowym rozpoczyna się przepływ. Jeśli jest bieżąca woda, jest to normalne, a jeśli nie ma bieżącej wody lub natężenie przepływu jest bardzo wolne, sprawdź, czy woda dopływowa i urządzenie regulujące przepływ są ustawione normalnie.

(2)Sprawdź funkcję magazynowania wody

Otwórz górną pokrywę, a komora cylindra pośrodku basenu przepływowego jest zbiornikiem magazynującym i pomiarowym wody. Sprawdź, czy woda jest normalnie przechowywana i poziom płynu powoli się podnosi, aż wyleje się z pozostałego ujścia. Jednocześnie należy sprawdzić, czy w basenie pomiarowym znajdują się zanieczyszczenia i pozostałości za pomocą sprzętu oświetleniowego, np. latarki. Jeżeli występują zanieczyszczenia, należy je usunąć lub usunąć przed ponownym przechowywaniem wody.

(3) Zainstalować sondę mętności

Włóż czujnik zmętnienia do pokrywy górnej i wkręć go w gniazdo karty górnej pokrywy, następnie włóż całość do basenu przepływowego i zbliż górną pokrywę do pokrywy basenu przepływowego.

(4) Włącz zasilanie

Po zakończeniu powyższego procesu można włączyć czujnik i dokonać pomiaru za pomocą protokołu akwizycji, nadajnika itp.

Czujnik zanieczyszczenia niskiego zasięgu z zasięgiem 0 ~ 10NTU, samoczyszczający wycieracz i wyjście Modbus RS485 do monitorowania jakości wody 6

6.4 Kalibracja

Czujnik mętności można zainstalować i używać bezpośrednio, przy pierwszej instalacji nie jest wymagana druga kalibracja. Jeśli klient tego potrzebuje lub podczas późniejszej konserwacji zostanie stwierdzone przesunięcie danych, nasza firma sugeruje użycie wody z kranu jako próbki wody do kalibracji jednopunktowej, a parametry kalibracji można zapisać za pośrednictwem naszego komputera głównego lub w formie rejestru protokołu komunikacyjnego.

7. Harmonogram i metody konserwacji
7.1 Cykl konserwacji
Zadanie konserwacyjne Zalecana częstotliwość konserwacji
Czyszczenie czujnika Co miesiąc
Czujnik kalibracji Co 1 ~ 2 miesiące, w zależności od sytuacji użytkowania
Czyszczenie komory przepływowej Co 1 ~ 2 miesiące, w zależności od sytuacji użytkowania
Wymień szczoteczkę czyszczącą Co 6 miesięcy

Czystość jest bardzo ważna dla utrzymania dokładnych odczytów.

7.1.1 Sprawdź, czy zasilanie jest normalne

Napięcie zasilania to DC, wartość napięcia to DC12-24V, a napięcie jest stabilne

7.1.2 Sprawdź, czy dopływająca woda jest normalna

Z rury wypływa woda;

Dopływająca woda może przepływać do zbiornika obiegowego;

Brak przelewania się wody na wlocie zbiornika cyrkulacyjnego.

7.1.3 Sprawdź, czy drenaż jest płynny

Na podstawie ustalenia, że ​​dopływająca woda jest normalna, poziom cieczy w zbiorniku cyrkulacyjnym jest normalny i nie ma przelewu wody:

Sprzęt do kontroli (płyta montażowa, płyta montażowa, wewnętrzna rynna cyrkulacyjna) czy jest woda, czy jest woda, która istniała przed sytuacją wodną, ​​przyczyny tego zjawiska są dwie, jedna to ciśnienie wody, przepełnienie wody bezpośrednio ze zbiornika cyrkulacyjnego, druga, słaby drenaż, powodujący wylewanie się wody ze zbiornika cyrkulacyjnego, jeśli możemy wykluczyć, że ciśnienie wody jest zbyt duże, słaby drenaż.

7.2 Konserwacja sondy
7.2.1 Oczyść czujnik

Wyłącz miernik, wyjmij czujnik ze szczeliny przepływowej i wyczyść czujnik.

Czyszcząc lekki otwór, należy go oczyścić wacikiem, najlepiej wacikiem zamoczonym w alkoholu. Jeśli na miejscu nie ma alkoholu, użyj suchego wacika, jeśli nie, użyj ręcznika papierowego.

7.2.2 Sprawdź źródło światła

Włącz czujnik. Po wejściu w stan pomiaru zrównaj port optyczny czujnika z białą ścianą. Zwykle można zaobserwować przerywane czerwone plamki na czujniku, podobne do wskaźników laserowych, a jasność postrzegana gołym okiem nie powinna być mniejsza niż jasność wskaźników laserowych. Typowe stany usterek źródeł światła to:

  1. Brak zmian i brak emisji światła po włączeniu;
  2. Czerwona plamka jest ciemna, znacznie mniej jasna niż wskaźnik laserowy;
  3. Po potwierdzeniu, że otwór świetlny czujnika jest wolny od plam wodnych, emitowane są czerwone plamy, a nie skoncentrowane czerwone jasne plamy.

W przypadku awarii źródła światła czujnik można wyjąć ze szczeliny przepływowej i odesłać do producenta w celu naprawy i kalibracji. Przed ponownym umieszczeniem czujnika w szczelinie przepływowej należy wyłączyć urządzenie; Po włożeniu go do szczeliny cyrkulacyjnej należy go lekko docisnąć ręką, aby upewnić się, że został włożony na swoje miejsce i nie jest przechylony. Czy czujnik jest na swoim miejscu można obserwować z boku przyrządu.

7.2.3 Oczyścić zbiornik cyrkulacyjny

Za pomocą szczotki rurowej oczyścić zbiornik przepływowy i upewnić się, że dno i boczne ściany zbiornika są wolne od widocznego osadu.

7.2.4 Sprawdzanie statusu działania

Po zakończeniu powyższej konserwacji można wznowić rutynowe prace pomiarowe, takie jak pobór wody i pobranie sondy, a także prace weryfikacyjne, takie jak porównanie wartości pomiarowych i kalibracja jednopunktowa, zgodnie z wymaganiami terenowymi.

8. Kłopoty

Tabela 5-1 zawiera listę objawów, możliwych przyczyn i zalecanych rozwiązań typowych problemów napotykanych w przypadku mętnościomierza niskiego zakresu. Jeśli nie masz żadnych objawów lub żadne rozwiązanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z nami.

BŁĄD MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Zmierzona wartość to

Za wysoka, za niska lub

niestabilność

Nieprawidłowy

luminescencja

czujnika

Sprawdź stan świecenia zgodnie z

instrukcje obsługi

Anomalia magazynowania wody

Sprawdź, czy dopływ wody, zbiornik wody i

pozostałe są normalne

Jasne okno psuje się

Sprawdź efekt czyszczenia okna optycznego

i szczotka do czyszczenia. Jeśli szczotka czyszcząca jest zużyta

i nie może dokładnie zeskrobać powierzchni okna,

wymienić szczoteczkę czyszczącą

Droga wodna nienormalna

Natężenie przepływu na wlocie

ustawienie jest nieprawidłowe

Sprawdź natężenie przepływu na wlocie i odpowiednio je wyreguluj

do parametrów produktu

Słaby przepływ

przelewająca się woda

Zapewnić dodatni spadek pomiędzy portem przelewowym

i rurą spustową, aby zapewnić płynny drenaż

i unikaj przepełnienia

Tabela 5-1 Lista często zadawanych pytań

9. Opis gwarancji
  1. Okres gwarancji wynosi 1 rok (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych).
  2. Niniejsza gwarancja jakości nie obejmuje następujących przypadków.
    1. Z powodu siły wyższej, klęsk żywiołowych, niepokojów społecznych, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), terroryzmu, wojny lub szkód spowodowanych jakimkolwiek przymusem rządu.
    2. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, wypadkiem lub niewłaściwym zastosowaniem i instalacją.
    3. Opłaty za transport towaru z powrotem do naszej firmy.
    4. Opłaty za przesyłkę przyspieszoną lub ekspresową części lub produktów objętych gwarancją.
    5. Podróżuj w celu przeprowadzenia napraw gwarancyjnych lokalnie.
  3. Niniejsza gwarancja obejmuje całą treść gwarancji udzielanej przez naszą firmę na jej produkty.
    1. Niniejsza gwarancja stanowi ostateczne, kompletne i wyłączne oświadczenie warunków gwarancji i żadna osoba ani agent nie jest upoważniony do ustanawiania innych gwarancji w imieniu naszej firmy.
    2. Opisane powyżej środki naprawy, wymiany lub zwrotu płatności stanowią wyjątkowe przypadki, które nie naruszają niniejszej gwarancji, a środki zaradcze w postaci wymiany lub zwrotu płatności dotyczą samych naszych produktów. W oparciu o całkowitą odpowiedzialność lub inną teorię prawną, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody spowodowane wadliwym produktem lub niedbałą obsługą, w tym za wszelkie późniejsze szkody, które mają związek przyczynowy z niniejszymi warunkami.
10. Protokoły komunikacyjne

Protokół komunikacyjny RS485 wykorzystuje protokół komunikacyjny MODBUS, a czujniki wykorzystywane są jako urządzenia podrzędne.

Format bajtu danych.

Szybkość transmisji 9600
Pozycja wyjściowa 1
Bity danych 8
Zatrzymaj się 1
Sprawdź cyfrę N

Odczyt i zapis danych (standardowy protokół MODBUS)

Domyślny adres to 0x01, adres można modyfikować za pomocą rejestru

10.1 Odczyt danych

Połączenie z gospodarzem (szesnastkowo)

01 03 00 00 00 01 84 0A

Kod Definicja funkcji Uwagi
01 Adres urządzenia
03 Kod funkcji
00 00 Adres początkowy Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów
00 01 Liczba rejestrów Długość rejestrów (2 bajty na 1 rejestr)
84 0A Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki

Odpowiedź niewolnika (szesnastkowo)

01 03 02 00 xx xx xx xx

Kod Definicja funkcji Uwagi
01 Adres urządzenia
03 Kod funkcji
02 Liczba odczytanych bajtów
XX XX Dane (przedni niski i tylny wysoki DCBA) Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów
XX XX Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki
10.2 Zapisywanie danych

Połączenie z gospodarzem (szesnastkowo)

01 10 1B 00 00 01 02 01 00 0C C1

Kod Definicja funkcji Uwagi
01 Adres urządzenia
10 Kod funkcji
1B 00 Zarejestruj adres Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów
00 01 Liczba rejestrów Liczba odczytanych rejestrów
02 Liczba bajtów Liczba odczytanych rejestrów x2
01 00 Dane (przedni niski i tylny wysoki DCBA)
0°C C1 Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki

Odpowiedź niewolnika (szesnastkowo)

01 10 1B 00 00 01 07 2D

Kod Definicja funkcji Uwagi
01 Adres urządzenia
10 Kod funkcji
1B 00 Zarejestruj adres Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów
00 01 Zwraca liczbę zapisanych rejestrów
7D 2D Suma kontrolna CRC (przednia niska i tylna wysoka)
10.3 Obliczanie sumy kontrolnej CRC
  1. Ustaw jeden rejestr 16-bitowy jako szesnastkowy FF (tzn. wszystkie jedynki) i nazwij ten rejestr rejestrem CRC.
  2. Iso-oring pierwszych 8-bitowych danych binarnych (oba pierwszego bajtu ramki informacji komunikacyjnej) z 8 dolnymi bitami 16-bitowego rejestru CRC i umieszczenie wyniku w rejestrze CRC, pozostawiając 8 górnych bitów danych bez zmian.
  3. Przesuń zawartość rejestru CRC o jeden bit w prawo (w stronę dolnej części), aby wypełnić najwyższy bit wartością 0, i sprawdź przesunięty bit po przesunięciu w prawo.
  4. Jeżeli przesunięty bit wynosi 0: powtórz krok 3 (ponownie przesuń o jeden bit w prawo); jeśli przesunięty bit wynosi 1, rejestr CRC i wielomian A001 (1010 0000 0000 0001) dla iso-or.
  5. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż prawe przesunięcie zostanie wykonane 8 razy, tak aby całe 8-bitowe dane zostały przetworzone w całości.
  6. Powtórz kroki od 2 do 5 dla następnego bajtu ramki informacji komunikacyjnych.
  7. Zamień starsze i młodsze bajty 16-bitowego rejestru CRC uzyskane po obliczeniu wszystkich bajtów tej ramki informacji komunikacyjnych zgodnie z powyższymi krokami.
  8. Ostateczną zawartość rejestru CRC uzyskuje się w następujący sposób: Kod CRC.
10.4 Tabela rejestrów
Adres początkowy

Rozkaz

Opis

Liczba

rejestruje

Format danych (szesnastkowy)
0x0700H

Pobierz oprogramowanie

i sprzęt

Obrót silnika

2

Łącznie 4 bajty

00 ~ 01: wersja sprzętu

02 ~ 03: wersja oprogramowania

Na przykład odczyt 0101 oznacza 1,1

0x0900H Zdobądź SN 7

Łącznie 14 bajtów

00: zarezerwowane

01 ~ 12: numer seryjny

13: Zarezerwowane

12 bajtów numeru seryjnego jest tłumaczonych zgodnie z kodem ASCII, czyli fabrycznym numerem seryjnym

0x1100H

Użytkownik

kalibracja K/B

(odczyt/zapis)

4

Łącznie 8 bajtów

00~03: K

04~07: B

Aby na przykład odczytać K, odczytaj jako 4 bajty danych (mały bit z przodu, format DCBA, należy przekonwertować te dane na zmiennoprzecinkowe, patrz poniżej metoda konwersji)

Aby na przykład zapisać k, musimy przekonwertować k na 32-bitową liczbę zmiennoprzecinkową i zapisać ją w (format DCBA)

0x1B00H

Włączenie szczotki

ustawienia uruchamiania

1

Łącznie 2 bajty

00~01:

0x0000 nie uruchamia się po włączeniu zasilania

0x0100 Włączenie zasilania i samostart

0x2600H

Wartość zmętnienia

nabytek

2

Odczyt wartości zmętnienia wynosi 4 bajty danych.

(Dolna pozycja znajduje się z przodu, w formacie DCBA i dane te należy przekonwertować na liczbę zmiennoprzecinkową zmiany. Metodę konwersji pokazano poniżej)

0x3000H

Urządzenie

adres (odczyt i zapis)

1

Łącznie 2 bajty

00~01: Adres urządzenia

Zakres można ustawić w zakresie 1~254

Przykładowo otrzymane dane to 02 00 (Jeśli dolna pozycja znajduje się z przodu, oznacza to, że adres to 2)

Weźmy na przykład adres 15, a następnie 0F 00

Wpisz odpowiedni adres (nisko z przodu)

Gdy bieżący adres urządzenia jest nieznany, możesz użyć FF jako wspólnego adresu urządzenia, aby zapytać o bieżący

0x3100H

Uruchomienie pędzla

(tylko napisz)

0 Wyślij polecenie zapisu o długości zapisu wynoszącej 0
0x3200H

Szczotka

wielokrotny start

ustawienie czasu

(czytaj i

pisać)

1

Łącznie 2 bajty

00~01: Czas

Weźmy na przykład wartość odczytu 1E 00 (domyślną), rzeczywista wartość to 0x001E, czyli 30 minut.

Na przykład, jeśli chcesz pisać przez 60 minut, zamień go na 3C 00 za pisanie.

10.5 Algorytmy konwersji liczb zmiennoprzecinkowych
10.5.1 Konwersja liczb zmiennoprzecinkowych na liczby szesnastkowe

Krok 1: Konwertuj zmiennoprzecinkową reprezentację liczby 17,625 na binarną liczbę zmiennoprzecinkową

Najpierw znajdź binarną reprezentację części całkowitej

17 = 16 + 1 = 1×24+ 0× 23+ 0×22+ 0×21+ 1×20

Zatem binarna reprezentacja części całkowitej 17 to 10001B

Następnie znajdź binarną reprezentację części ułamkowej

0,625= 0,5 + 0,125 = 1 x 2-1+ 0x2-2+ 1x20

Zatem binarna reprezentacja części dziesiętnej 0,625 wynosi 0,101B

Zatem liczba zmiennoprzecinkowa w postaci binarnej dla 17,625 wyrażona w postaci zmiennoprzecinkowej to 10001,101B

Krok 2: Shift, aby znaleźć wykładnik.

Przesuń 10001.101B w lewo, aż pozostanie tylko jedno miejsce przed przecinkiem, aby uzyskać 1,0001101B i 10001,101B = 1,0001101 B x 24. Zatem część wykładnicza wynosi 4, która po dodaniu do 127 daje 131, którego reprezentacja binarna to 10000011B

Krok 3: Oblicz liczbę końcową

Usunięcie 1 przed przecinkiem z 1.0001101B daje końcową liczbę 0001101B (ponieważ 1 przed przecinkiem musi wynosić 1, IEEE określa, że ​​należy rejestrować tylko tę po przecinku). Ważna uwaga dotycząca 23-bitowych liczb końcowych: pierwszy bit (tj. bit ukryty) nie jest kompilowany. Bit ukryty to bit po lewej stronie separatora, który zwykle ma wartość 1 i jest pomijany.

Krok 4: Definicja bitu symbolu

Liczba dodatnia ma cyfrę znaku 0, a liczba ujemna ma cyfrę znaku 1, więc 17,625 ma cyfrę znaku 0.

Krok 5: Konwertuj na zmiennoprzecinkowy

1 znak cyfrowy + 8 cyfr wykładnika + 23 cyfry mantysy

0 10000011 00011010000000000000000B (odpowiada 0x418D0000 w formacie szesnastkowym)

10.5.2 Konwersja liczb szesnastkowych na liczby zmiennoprzecinkowe

Krok 1: Konwertuj liczbę szesnastkową 0x427B6666 na binarną liczbę zmiennoprzecinkową 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 0110 0110B na bity znaku, wykładnika i mantysy 0 10000100 11110110110110011001100110b

1 znak cyfrowy + 8 cyfr wykładnika + 23 cyfry mantysy

Znak bitu S:

Bit indeksowy E: 10000100B = 1×27+0×26+0×25+0×24+1×23+0×22+0×20

=128+0+0+0+0+0+4+0+0=132

Ostatnia cyfra M: 11110110110011001100110B = 8087142

Krok 2: Obliczanie liczb zmiennoprzecinkowych

D =(-1)5×(1,0=M/223) ×2E-127

= (-1)0×(1,0+8087142/223) ×2132-127

= 1 x 1,964062452316284 x 32

= 62,85

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Czujnik jakości wody Sprzedawca. 2018-2026 Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.