回答:
3桁は0から999
です。31/2桁は0から1999です(通常、DMMの場合)。33
/4桁は通常0から3999です。
2進数とは何の関係もありませんが、10進数、または7セグメント表示でのそれらの表現です。すべての桁を表示するには7つのセグメントがすべて必要ですが、4桁目が「1」のみを表示する必要がある場合は、右端の2つのセグメントのみが必要なので、右半分として解釈できます。そのとき、ほとんどのDMMの最大読み取り値は1999でした。最近、より正確なDMMが利用可能になり、読み取り値は最大3999になりました。最上位桁の最大値としての「1」が半桁の場合、想像力をかえて言うことができます。 「3」の最高値は、数字の3/4です。
「1」、「2」、「3」のみを表示する場合は、左上のセグメントは不要です。これは、3 3/4桁のDMMには、左端の桁にはありません。これはわずかなコストの節約ですが、それでも節約になります。
デビッドL.ジョーンズは、マルチメーターのカウント、精度、解像度、および校正に関するビデオを制作しました。
そこで彼はこれらの半桁が何であるかを説明します。
彼の説明を要約すると、3 1/2桁が何を意味するか(ビデオでは0:30-1:30):
3 1/2桁のメーターは1999を表示できます。
4 1/2桁のメーターは19999などを表示できます。
半分は、最上位桁が1までしか上がらないことを意味します。
これは、デジタルディスプレイの性質を説明するために使用される便利なマーケティング用語です。
つまり、最上位の桁は0または1のいずれかになります
。3桁の数値ディスプレイは、000から999までの数値を表示できます。3.5桁のディスプレイは、000から1999または2倍の数値を表示します。
システムに比較的低コストのディスプレイを追加することにより、メーカーは表示範囲を2倍にします。これにより、たとえば、1、10、100、1000の範囲ではなく、2、20、200ボルトまたはmAの範囲のマルチメーターが生じます。3.5桁のディスプレイマルチメーターでは、ACボルトの最大範囲は、可能な1999ボルトではなく、たとえば600ボルトである場合があります。これは安全と実装の制限です。
3桁または3.5桁の表示は精度には影響しませんが、表示される見かけの解像度には影響します。ほとんどのマルチメーターの絶対精度は、通常、ボルトとmAの範囲で約1%から2%であり、オームとアンペアの範囲ではさらに悪いことに注意してください。これは、3桁のディスプレイの解像度が0.1%、3.5桁のディスプレイの解像度が0.05%であるにもかかわらずです。このような場合、精度がすでにディスプレイの解像度を上回っていますが、追加の解像度を追加すると便利です。
まれに、3 + 3/4桁のメーターが表示されることがあります。これらのメーターの解像度は、たとえば0000から2999です。これは非常に便利です。たとえば、4、40、400、...の範囲が得られます。これらの私の経験は、広く変化する信号で最大解像度が必要な場合、通常の使用で範囲の変更を排除することが多いということです。これらはめったに見られません。
前述のように、「3 1/2 digit」という用語は、3桁の0〜9と、空白または1の先頭の数字を表示できるディスプレイを指すために、少し前に作成されました。 0-2または0-3を表示できる桁、「3 2/3桁」および「3 3/4」桁という用語が作成されました。以前の「3 1/2」桁を使用していなかった場合、先頭の0-1、「3 1/2」桁を「3 1/3」桁とすると、大きさの点でおそらくより正確になることに注意してください。先頭の0-2の場合は「3 2/3桁」、0-3の場合は、log10(2000)が3.3、log10(3000)が3.5、log10(4000)が3.6であるため、これらの用語はそのとおりです。
ちなみに、3 2/3桁のディスプレイには、左の桁に3つの制御可能なセグメントが必要です(右上のセグメント、右下のセグメント、および「2」を構成するその他すべて)。3 3/4桁のディスプレイには、4つの制御可能なセグメント(右上、右下、左下、および3つの垂直すべて)が必要です。最大4つまで数えるには5つのセグメント(中央のセグメントを分割)、5つには6つ(左上に追加)、7つには7つすべて(下部から上部を分割)が必要です。
ここでの他のすべての答えは、ディスプレイの10進数についてです。A / Dコンバーターの場合、精度の意味は完全に異なり、通常はLSB(最下位ビット)の一部として与えられます。つまり、変換の値はその数値の範囲内で正確です。これも小数であるENOB(有効ビット数)でキャプチャされます。たとえば、「8ビット」A / Dコンバーターは、おそらく約7ビットのENOBしかありません。
数値が小数になる可能性がある理由はいくつかあります。それが量子化のみによるもので、他のすべてが完璧だった場合、すべての変換は0.5ビットに正確になります。それが正確ではない理由は、変換の非線形性や歪みなどの他の影響によるものです。
ADCの用語についてさらに読むと、役立つ場合があります。