对于差动变压器,当衔铁在中间位置时,理想情况下输出电压为零。

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差动放大电路的共模电压放大倍数:() A、越大越好B、越小越好C、理想情况下双端输出时的共模电压放大倍数为0D、理想情况下双端输出时的共模电压放大倍数为无穷大

理想情况下,差动放大电路双端输出时的共模电压放大倍数为:() A、无穷大B、0C、不知道

DDZ-Ⅲ型差压变送器的差动变压器,设衔铁距离S=O/2时输出为零,则通常实际线路只工作在S>O/2中的某一段。() 此题为判断题(对,错)。

一台自耦变压器,若输出电压为0-250伏,当需要输出36伏电压时,从安全角度考虑()。 A、应从零线一侧输出B、应从相位一侧输出C、两者都行

对于变压器纵差动保护,在()和()时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。

差动变压器采用差动整流电路后,次级电压的相位和零点残余电压都不必考虑

变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零

对积分调节器来说,当输入电压为零时,输出电压保持在输入电压为零前的那个瞬间的输出值。

差动变压器的灵敏度是指在差动变压器在单位电压激励下,铁心移动一个单位距离时的输出电压,由此可以得出,灵敏度的单位是()。A、m/VB、V/mC、无单位D、都不对

运放在开环时,输出电压很难调整为零,只有在闭环时,输出电压才易调整到零。

理论上讲,差动变压器式传感器的铁心位于()位置时,输出电压应为零,而实际上输出电压不为零,这个电压称为()电压,这主要原因是两个次级线圈绕组的()不完全相同。()电路对该误差有很好的抑制作用,又能正确反映位移的大小和方向。

差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为();利用差动变压器测量位移时,如果要求区别位移方向(或正负)可采用()

电感式传感器采用变压器式交流电桥测量电路时,下列说法不正确的是()。A、衔铁上、下移动时,输出电压相位相反B、衔铁上、下移动时,输出电压随衔铁的位移而变化C、根据输出的指示可以判断位移的方向D、当衔铁位于中间位置时,电桥处于平衡状态

差动变压器传感器中,零点残余电压是评定差动变压器性能的主要指标之一。它的存在造成传感器在零点附近灵敏度降低。

对于差动变压器,采用交流电压表测量输出电压时,下列说法正确的是()。A、既能反映衔铁位移的大小,也能反映位移的方向B、既能反映衔铁位移的大小,也能消除零点残余电压C、既不能反映位移的大小,也不能反映位移的方向D、既不能反映位移的方向,也不能消除零点残余电压

当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其输出电压为零。但实际上,当使用桥式电路时,在零点仍有一个微小的电压值(从零点几mV到数十mV)存在,称为()电压。A、零漂B、零点残余C、偏差D、迟滞

差动放大电路的共模抑制比定义为()(用文字或数学式子描述均可);在电路理想对称情况下,双端输出差动放大电路的共模抑制比等于()

差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为();利用差动变压器测量位移时,如果要求区别位移方向(或正负)可采用相敏检波电路。

差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为()电压;利用差动变压器测量位移时如果要求区别位移方向(或正负)可采用()电路。

欠压继电器当线圈电压低于其额定电压时衔铁不吸合动作,而当线圈电压很低时衔铁才释放。

在电源变压器二次电压相同的情况下,桥式整流器电路输出电压时半波整流电路输出电压的()。

当感应调压器在零位,即输出电压为零时,其漏抗值为零。

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理想电压源,就是电源内阻为零,当负载变动时,负载电流和电压都不变。

当二次电压低需要调高二次输出电压时,应将配电变压器分接开关位置调到电压()的挡位。A、中间B、较高C、较低D、中间或较高

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