多选题选用不同导体材料做热电极,会影响热电偶温度传感器的()A灵敏度B精度C测量范围D稳定性

多选题
选用不同导体材料做热电极,会影响热电偶温度传感器的()
A

灵敏度

B

精度

C

测量范围

D

稳定性


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

热电偶输出电压与热电偶两端温度和电极材料有关,影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度。() 此题为判断题(对,错)。

热电偶中产生热电势的条件是( ) 。A.两热电极的两端材料相同,温度不同B.两热电极的两端材料和温度都不同C. 两热电极的两端材料不同,温度相同.两热电极的两端材料和温度都相同

热电偶具有如下性质:当热电偶两个接点温度相同时,()回路热电势均为零。 A、只要电极材料相同B、只要电极材料不同C、只要电极材料不合标准D、不论电极材料相同与否

热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是()。 A、均质定律B、中间导体定律C、中间温度定律D、参考电极定律

通过对热电偶理论的学习,我们可以得出以下几点结论,其中正确的是()。 A、若热电偶两电极材料相同,则无论两接点的温度如何,总热电势为0。B、热电偶产生的热电势不仅于材料和接点温度有关,还与热电极的尺寸和材料有关。C、在热电偶电路中接入第三种导体,即使该导体连端的温度相等,热电偶产生的总热电势都会有所变化。

选用不同导体材料做热电极,会影响热热电偶温度传感器的()。 A.灵敏度B.精度C.测量范围D.稳定性

被测熔液的温度不同,采用的热电偶材料也不同,溶液温度低于1200℃时,可用“镍铬——镍铝”材料做热电偶。

选用不同导体材料做热电极,会影响热电偶温度传感器的()A、灵敏度B、精度C、测量范围D、稳定性

被测熔液的温度不同,采用的热电偶材料也不同,溶液温度为1200~1550℃时,可用“镍 铬——镍 铝”材料做热电偶。

热电偶输出电压与热电偶两端温度和电极材料有关,影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度。

热电偶产生热电势的条件是()。A、两热电极材料相同,两接点温度相同B、两热电极粗细不同,两接点温度相异C、两热电极材料相异,两接点温度相异D、两热电极长短不同,两接点温度相异

热电偶输出电压与()有关。A、热电偶两端温度B、热电偶热端温度C、热电偶两端温度和电极材料D、热电偶两端温度、电极材料及长度

TRASH128热电偶输出电压与()有关。A、两端温度B、热端温度C、电极材料

温度传感器通常有半导体温度传感器、集成温度传感器、()热电阻等几种。A、集成温度传感器B、热电偶C、热导体D、热电容

温度传感器通常有半导体温度传感器、集成温度传感器、()热电阻等几种。A、热导体B、热电偶C、热敏电阻D、热电容

将温度转换为电势大小的热电式传感器是热电偶传感器,而将温度变化转换为电阻大小的热电式传感器是()(金属材料)或()(半导体材料)。

根据()可以检验热电偶的两个热电极材料成分是否相同。A、均质导体定律B、中间导体定律C、中间温度定律D、标准电极定律

热电偶中产生热电动势的条件分别为()A、两热电极材料相同B、两热电极材料不同C、两热电极的两端点温度不同D、两热电极的两端点温度相同

下列关于热电偶传感器的说法中,()是错误的。A、热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成B、计算热电偶的热电势时,可以不考虑接触电势C、在工业标准中,热电偶参考端温度规定为0℃D、接入第三导体时,只要其两端温度相同,对总热电势没有影响

如果热电偶回路中的两个热电极材料相同,无论两接点的温度如何,热电动势均为零;反之,如果有热电动势产生,两个热电极的材料则一定是不同的。这句话描述的是()。A、中间导体定律B、中间温度定律C、标准电极定律D、均质导体定律

热电偶回路中产生热电势的条件是()A、两热电极材料相同B、两热电极材料不同C、两热电极的两端温度不同D、两热电极的两端温度相同

在热电偶传感器中,热电偶回路的主要性质不包括()。A、中间导体定律B、中间温度定律C、欧姆定律D、标准电极定律

热电偶热接点因焊接后成分改变、但不影响热电动势,其理论根据是()A、均质导体定律B、中间导体定律C、参考电极定律D、中间温度定律

单选题热电偶产生热电势的条件是()A两热电极材料相同,两接点温度相同B两热电极粗细不同,两接点温度相异C两热电极材料相异,两接点温度相异D两热电极长短不同,两接点温度相异

单选题热电偶热接点因焊接后成分改变、但不影响热电动势,其理论根据是()A均质导体定律B中间导体定律C参考电极定律D中间温度定律

单选题在热电偶传感器中,热电偶回路的主要性质不包括()。A中间导体定律B中间温度定律C欧姆定律D标准电极定律

填空题将温度转换为电势大小的热电式传感器是热电偶传感器,而将温度变化转换为电阻大小的热电式传感器是()(金属材料)或()(半导体材料)。