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符号转换与频率控制的精准对应。
对16种银板符号的系统测试显示,二进制代码与线圈开关频率存在严格的数学关联:
-"
△"
(10→1010)对应1010赫兹(1.01千赫),控制线圈输出低压电流(驱动火器的瞄准装置)
-"
□"
(12→1100)对应1100赫兹(1.1千赫),输出高压电流(驱动电弧发射器)
-转换误差始终小于0.5赫兹,且代码每增加1位(如从4位到5位),频率就翻倍(符合二进制进位规则)
这种"
符号-代码-频率"
的三重对应,排除了偶然因素,证明是预设的控制系统。
电流强度的分级调节。
二进制代码的位数决定电流强度:4位代码(如1010)对应1安培,5位代码(如)对应2安培,每增加1位电流翻倍。
这种"
位数-电流"
的指数关系,与"
十五连珠铳"
的弹药装填量(15发对应最大装药量)调节逻辑一致——都是"
基础单位x2?"
的分级控制,体现底层逻辑的同源性。
多设备协同的同步机制。
将不同符号的二进制代码组合输入(如"
△"
+"
□"
→),可同时控制线圈与火器的协同工作:线圈先输出1.01千赫电流(预热10秒),随后火器自动装填弹药,最后线圈切换至1.1千赫电流击发——这种"
电力-机械"
的同步精度(误差±0.1秒),远超手动操作,证明编码体系的设计目标是实现多设备协同。
底层逻辑互通的核心证据
数字进位规则的一致性。
火器参数的十六进制与电路指令的二进制,都遵循"
逢基数进位"
的规则(十六进制逢16进1,二进制逢2进1),且十六转二的转换公式(如10÷2=5余0,5÷2=2余1……得1010)在银板符号的排列顺序中清晰可见(从左到右对应二进制的高位到低位)。
这种进位逻辑的统一,是底层互通的数学基础。
控制指令的模块化设计。
无论是火器的"
发射-装填"
指令,还是线圈的"
升压-降压"
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