LVDT(差动变压器)式位置变送器可送出4~20mADC信号直接被DCS系统使用。

LVDT(差动变压器)式位置变送器可送出4~20mADC信号直接被DCS系统使用。


相关考题:

DDZ-Ⅲ型差压变送器的位移检测装置采用()。 A、检测线圈B、可动电感线圈C、反馈动圈D、差动变压器

设DDZ-Ⅲ型差压变送器差动变压器下磁心中心柱空隙为δ,检测片与差动变压器的距离为s,则变送器线路的工作区间为()。 A、以s=δ/2为中心的一段区间B、s>δ/2C、sD、δ/4≤s≤δ/2

一体化电阻体测量温度时,输出到控制室的信号是4~20mADC,1~5VDC,测量温度阻值信号4~20mADC。() 此题为判断题(对,错)。

差动变压器式传感器可直接用于()测量。 A、位移B、速度C、相位D、频率

减速传感器信号主要有A、霍尔式B、光电式C、水银式D、差动变压器

DEH控制系统中,由LVDT(差动变压器)输出的调门阀位信号可直接被阀门控制器所使用。

LVDT是一种电气机械式传感器,它产生与其外壳(可单独移动)位移成正比的电信号。

用差压变送器与标准孔板配套测量管道介质流量。若差压变送器量程为0~10kPa,对应的输出电流为4~20mADC,相应流量为0~320m3/h。求差压变送器输出信号为8mADC时,对应的差压值及流量值各是()A、2.5kPaB、4kPaC、160m3/hD、202m3/h

差动电容式差压变送器主要包括()和()两部分。

线性位移差动变送器(LVDT)的作用是什么?

在集散型控制系统中控制回路的测量变送器的输出信号为()。A、0~10MADCB、脉冲信号C、4~20MADCD、0~20MADC

电动浮筒液位计利用介质对浮筒的浮力改变()的扭力矩而产生转角,由变送器转换成4~20mADC信号进行液位控制。A、浮筒B、扭力管C、变送器D、连接杠杆

DDZ-III型仪表的输入信号是4~20mADC,输出信号是1-5VDC。

力平衡式差压变送器的差动变压器是该仪表的()检测装置。A、电流B、频率C、位移D、温度

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()

燃气轮机由于采用()作为可转导叶角度测量的反馈,使可转导叶角度控制更加随意。A、压力变送器B、位置变送器C、温度变送器D、线性可变差动变送器

电容式差压变送器的测量膜片受压而发生位移,两边差动电容值发生变化,并被转换成()直流的输出信号。

1151电容式差压变送器的测量膜片受压而发生位移,两边差动电容值发生变化,并被转换成4~20mB直流的输出信号

下面关于发动机反推线性可变差动传感器(LVDT)的说法正确的是()A、LVDT提供反推衬套位置信息给EECB、LVDT提供反推衬套位置信息给HMUC、LVDT提供反推衬套锁好/松锁信息给EECD、LVDT提供反推衬套锁好/松锁信息给HMU

TBV的位置反馈信号来自().A、作动筒上的两个LVDT分别送给FADEC的A、B通道B、作动筒上的DUALLVDT将位置反馈信号分别送给FADEC的A、B通道C、活门上的两个LVDT分别送给FADEC的A、B通道

TSI系统应用()个直流线性差动变压器(LVDT),来测量汽缸相对于基础(固定的)沿轴线的热膨胀。A、1B、2C、3D、4

线性位移差动变送器(LVDT)的输出是()信号,它必须通过一个()进行整流后才能输出4~20mA的直流反馈信号。

线性位移差动变送器(LVDT)的输出是()信号。A、直流电流B、交流电压C、交流电流D、直流电压

设DDZ-Ⅲ型差压变送器差动变压器下磁心中心柱空隙为δ,检测片与差动变压器的距离为s,则变送器线路的工作区间为()。A、以s=δ/2为中心的一段区间B、s>δ/2C、s<δ/2D、δ/4≤s≤δ/2

DEH控制系统中,由LVDT(差动变压器)输出的调门阀位信号可直接被阀门控制起所使用。

单选题燃气轮机由于采用()作为可转导叶角度测量的反馈,使可转导叶角度控制更加随意。A压力变送器B位置变送器C温度变送器D线性可变差动变送器

判断题1151电容式差压变送器的测量膜片受压而发生位移,两边差动电容值发生变化,并被转换成4~20mB直流的输出信号A对B错