对补码的理解

计算机的本质就是计算,只不过和人不一样的是:我们是用十进制数计算,而计算机是用二进制数计算。基本的运算规则就是四则运算:加减乘除。
那么如何用二进制数进行四则运算呢?和用十进制数运算的方法一样吗?

第一个层面,我们要理解一个十进制数如何化成二进制数。比如十进制数16用二进制表示就是10000。
第二个层面,看到二进制数10000,就能肯定它等于十进制数16吗?不一定,我们也可以用它表示其他的十进制数,这取决与十进制数变成二进制数之间的变换规则。比如二进制数1100(12)加上二进制数100(4)变成10000,用这个10000代表12也可以。每一种变换规则都有其特定的含义和用途,如补码就是一种变换。
第三个层面,计算机用二进制数进行运算,那么运算的位数呢?是8位?还是64位?还是128位?这取决于计算机的硬件。常见的是64位,就是64个二进制数,占据内存8B。

假设某台计算机是4位的,那么它最多可以表示16个不同的数据。如图,左边是十进制数,右边是其对应的二进制数。
在这里插入图片描述
现在请大家先忘记教科书上讲的符号位,看下表:
在这里插入图片描述
如上图,4bit的补码能表示的十进制整数范围是[-8,7]。
其中,[0,7]的补码和二进制数是一样的,且其补码和二进制开头均为0。对于负数,-1的补码和15的二进制数一样,负数的补码开头均是1。
求5的补码:
5的二进制数是101,。这里用3bit就可以表示5,但是计算机是4bit的,我们就要用4bit来表示它,即表示为0101。因为5大于零,所以其补码和其二进制数一样。
求-6的补码:
-6的绝对值6的二进制数是0110。因为-6小于零,故求其补码要对它的二进制进行一定的转换,规则为:各位取反,再加1。0110各位取反变成1001,1001+1=1010,那么1010就是-6的补码。
求-9的补码:
4bit补码能表示的数值范围是[-8,7],那么-9无法用4bit的补码表示。
求补码1011对应的十进制数:
1011,首位是1,那么这个十进制数是负数。将该数减1,再各位取反,得到该数的绝对值的二进制数。即1011-1=1010,1010各位取反是0101.二进制0101对应的十进制是5.那么补码1011对应的十进制数是-5.
求补码0111对应的十进制数:
0111,首位是0,那么这个十进制数大于零。整数的二进制数和其对应的补码相同,故该数的二进制数为0111,对应十进制数7.

在补码里面,第一位可以判断对应十进制数的正负号,但它同时也是数值位的一部分,即同样参与运算。在运算中,运算结果也必须是[-8,7]范围内,否则会溢出,出现意料之外的数据。
在这里插入图片描述
举个溢出的情况
在这里插入图片描述
如果大家要用代码测试,可以试试这段代码:

#include<stdio.h>
int main(){	
	int a;
	a=2147483647+2147483647;	
	printf("%d\n",a);
	return 0;
}

在这里插入图片描述
最后有人可能想知道,为什么补码能进行四则运算(主要是减法)?
那么我的回答是:我也不太明白!!!

Over!

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解
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