在电压驱动方式中低阻喷油器能直接与蓄电池连接。

在电压驱动方式中低阻喷油器能直接与蓄电池连接。


相关考题:

喷油器的驱动方式可分为()和(),其中()驱动方式使喷油器的喷油无效期最短。 A、电压驱动B、电流驱动C、电流D、电压

电磁式高阻喷油器应用于()驱动方式。 A、电流B、电压C、半导体D、场效应

驱动既可用于低阻喷油器又用于高阻喷油器,高阻喷油器电磁场线圈电阻值为12—16欧。A.电压B.电流C.电路D.作用力

电压驱动方式的驱动能力较高,可直接驱动线圈电阻值高、线圈匝数多、工作电流小的低阻值喷油器。

在喷油器的驱动方式中,电压驱动高阻抗喷油器的喷油滞后时间最短。

在检测喷油器时测得其线圈电阻力2Ω,并外串电阻,该喷油器的驱动方式为()A、电压驱动B、电流驱动C、直接驱动D、电感驱动

在采用电流驱动方式的喷油器控制电路中,不需附加电阻值,直接与蓄电池连接。

通常高阻抗喷油器与电压驱动方式配合使用。

由于低电阻喷油器直接与蓄电池连接,因而回路阻抗比较大。

喷油器各种驱动方式的迟滞时间,以()的迟滞时间(无效喷射)最短。A、电阻驱动B、电压驱动低电阻喷油器型C、电压驱动高电阻喷油器型

喷油器电磁线圈的响应特性最好为()。A、电流驱动式B、高阻型C、电压驱动型D、低阻型

可与电压驱动方式或电流驱动方式配合使用的喷油器为()。A、高电阻喷油器B、低电阻喷油器C、高电阻喷油器和低电阻喷油器

喷油器的驱动方式可分为电压驱动型和电流驱动型两种方式,电流驱动型只适用于低电阻喷油器,电压驱动型既可用于低电阻喷油器,又可用于高电阻喷油器

()驱动既可用于低阻喷油器又可用于高阻喷油器,高阻喷油器电磁场线圈电阻值为12~16Ω。A、电压B、电流C、电路D、作用力

由于电压驱动方式中回路中阻抗大,存在着喷油滞后的现象,高阻喷油器的喷油滞后时间比低阻喷油器()。

()驱动既可用于低阻喷油器又用于高阻喷油器,高阻喷油器电磁场线圈电阻值为12-16欧。A、电压B、电流C、电路D、作用力

低阻喷油器的最佳驱动方式是()。A、电压驱动B、电流驱动C、脉冲电流驱动D、PMP驱动

低阻喷油器电流驱动的控制方式是()。A、电压正反馈控制B、电压负反馈控制C、电流正反馈控制D、电流负反馈控制

低阻喷油器的驱动方式是()。A、电压驱动B、电流驱动C、脉冲电流驱动D、PMP驱动

判断题喷油器的驱动方式可分为电压驱动型和电流驱动型两种方式,电流驱动型只适用于低电阻喷油器,电压驱动型既可用于低电阻喷油器,又可用于高电阻喷油器A对B错

单选题在喷油器的电流驱动回路中,蓄电池电压直接加在喷油器的()上A三极管B二极管C附加电阻D电磁线圈

判断题在采用电流驱动的喷油器控制电路中,无附加电阻,直接与蓄电池连接。A对B错

单选题低阻喷油器的最佳驱动方式是()A电压驱动B电流驱动C脉冲电流驱动DPMP驱动

单选题喷油器各种驱动方式的迟滞时间,以()的迟滞时间(无效喷射)最短。A电阻驱动B电压驱动低电阻喷油器型C电压驱动高电阻喷油器型

单选题()驱动既可用于低阻喷油器又可用于高阻喷油器,高阻喷油器电磁场线圈电阻值为12~16Ω。A电压B电流C电路D作用力

判断题在电压驱动电路中低阻喷油器能直接与蓄电池连接。A对B错

单选题可与电压驱动方式或电流驱动方式配合使用的喷油器为()。A高电阻喷油器B低电阻喷油器C高电阻喷油器和低电阻喷油器