数字式仪表的逐次比较型A/D转换器,由数码寄存器的状态决定“解码网络”的输出电压,而这个电压反过来又要与输入的被转换电压进行比较

数字式仪表的逐次比较型A/D转换器,由数码寄存器的状态决定控制电路的输出电压。而这个电压反过来又要与输入的被转换电压进行比较,根

数字式仪表的逐次比较型A/D转换器的基本原理在于“比较”,用一套标准电压和被测电压进行逐次比较,不断逼近,最后达到一致。(

数字式仪表的逐次比较型A/n转换器的基本原理在于“比较”,用一套标准脉冲信号和被测参数进行逐次比较,不断逼近,最后达到一致(

数字式仪表的逐次比较型为直接法,它是把电模拟量与一套基准电压之间进行直接逐次比较而得的数字量。( )

双积分型A/D转换器是属于间接法,电模拟量不是直接转换成数字量,而是首先转换成中间量—时间间隔,再由中间量转换成数字丝。(

数字式仪表的双积分型A/D转换器在一次转换过程中,用同一个积分器进行两次积分,一次是对测量电压的定时积分,另一次是对标准电压的定

数字式仪表的双积分型A/D转换器在一次转换过程中,用同一个积分器进行两次积分,一次是对测量电压的定时积分,另一次是对显示信号的定

数字式仪表的双积分型A/D转换器在一次转换过程中,用同一个积分器进行两次积分,一次是对被测参数的定时积分,另一次是对标准电压的定

数字式仪表能够直接显示下程量数值,这是因为,测量值与工程值之间往往存在一定的比例关系,测量值必须乘上某一个常数,才能转换成数字式