吕辰点点头,这个思路是对的。
他又看向hx-b,那个位移位器的图标下面,标注着“位移位”。
旁边是位加法器,再旁边是三个寄存器x、y、z。
“数据宽度位,相当于位十进制精度,科学计算够用了。”吴国华在旁边解释,“核心部件就这么几个,简单可靠。”
吕辰问:“rdic算法的迭代次数设了多少?”
“o次。”诸葛彪插话,“理论上迭代次数越多精度越高,但o次之后提升就不明显了。我们算过,o次迭代,误差小于o的负六次方,足够用了。”
吕辰点点头,又看向hx-c,那个键盘扫描和显示驱动的图标下面,标注着“矩阵扫描x”。
“键盘多少键?”他问。
“数字键o-,小数点,正负号,一共个。”吴国华掰着手指头数,“函数键s、、ex、xy、√、x,这个。模式键degrad、fixsci,这个。加起来个,x矩阵够用。”
吕辰想了想,问:“编码方式呢?”
“行扫描,列检测。”吴国华说,“hx-c定时扫描,检测到按键后向hx-a中断,hx-a读键值,然后执行对应的微程序。”
吕辰点点头,这个方案成熟可靠。
“现在最大的分歧在这儿。”钱兰指着图纸上的显示部分,“显示方案,我们几个意见不统一。”
她把本子翻到另一页,上面画着几种显示方案的对比表格。
“吴国华和诸葛彪倾向继续用辉光管。”钱兰说,“理由是技术成熟,我们有积累,而且外观好看,显示数字清晰明亮。”
吴国华点点头:“辉光管的效果确实好,红星一号上用的就是辉光管,美观,能增加市场竞争力。”
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吕辰点头:“辉光管的数字是橙红色的,特别醒目。用户一看,就觉得这玩意儿高级。”
“但辉光管的问题也很明显。”钱兰说,“第一,耗电大,阳极电压要o伏,得专门做一个高压电源。第二,寿命短,用个几千小时就老化。第三,国产的辉光管质量不稳定,经常出现数字显示不全的问题。”
她从桌上拿起一份资料,递给吕辰:“这是我查的荧光数码管的资料。上海电子管厂生产的ys-系列,阳极电压o伏,功耗只有辉光管的十分之一,寿命长,而且已经实现了国产化,成本低。”
吕辰接过资料,仔细看着那些参数。
荧光数码管显示的是一种绿色的荧光,亮度均匀,数字清晰。
虽然不如辉光管那么“高级”,但胜在实用、可靠。
“第三个方案是边光显示。”钱兰说,“就是白炽灯泡加数字模板,但那个可靠性太差,灯泡容易烧,模板容易卡住,我们直接排除了。”
吕辰看完资料,抬起头:“我支持钱兰的方案。”
吴国华愣了一下:“你也支持荧光管?”
“对。”吕辰说,“辉光管确实好看,但咱们做的是科学计算器,不是摆设。第一要考虑实用,第二要考虑成本。荧光管省电、寿命长、便宜,这三条,辉光管都比不了。”
吴国华皱起眉头:“可荧光管的显示效果,跟辉光管差着一截呢。”
“差在哪儿?”吕辰问。
吴国华想了想,说:“辉光管的数字是立体的,浮在玻璃管里,看着就有层次。荧光管是平面的,贴在玻璃上,看着就……就普通。”
吕辰笑了:“普通就对了。咱们的产品,是要大量生产、大量销售的。普通,意味着成本低,意味着可靠,意味着用户买得起、用得住。那些花里胡哨的东西,等以后技术成熟了再说。”
他补充道:“荧光管不是不能做得好看。位显示,科学计数法,尾数位,指数位,符号位,正负号位,排列整齐,显示清晰,往那儿一摆,一样有科技感。”
钱兰在旁边补充:“驱动方式我和谢凯讨论过,hx-c输出bcd码,经译码器或者分立元件驱动显示。显示格式采用科学计数法,尾数位加指数位加符号,比如‘--o’,这样用户一看就懂。”
吴国华沉默了一会儿,然后叹了口气:“行,你们说得对。我就是有点舍不得辉光管那个效果。”
钱兰道:“讲美术功底,我们都不如谢凯,他也觉得实用第一,好看第二。”
吕辰拍了拍吴国华的肩膀:“放心,等以后工艺进步了,集成度高了,咱们再做高端型号,用更好的显示方案。”
钱兰在图纸上写了几笔,把显示方案正式定为荧光数码管。
她抬头看着吕辰:“微程序控制这一块,我们还有一些细节要确定。夏先生那边给了很多指导,但具体实现还得自己摸索。”
吕辰点点头:“你说。”
钱兰指着图纸上的hx-a:“微程序ro,条微指令,每条位。这个规模,用‘掐丝珐琅’工艺做固定布线,可行。但问题是,微指令怎么设计?rdic算法的一个迭代步,需要几个微指令?”