温度测量系统中,热电偶的非线性校正,可以通过在放大电路中引入适当的()来实现。

温度测量系统中,热电偶的非线性校正,可以通过在放大电路中引入适当的()来实现。


相关考题:

在运算放大电路中,引入深度负反馈的目的是( )。 A.提高电路放大倍数稳定性B使运放工作在线性区C使运放工作在非线性区D降低电路放大倍数稳定性E提高电路放大倍数

在放大电路中引入负反馈后,对放大电路性能的影响是()。 A、增大放大倍数,提高放大倍数的稳定性B、减小放大倍数,改善非线性失真;C、提高输入电阻,减小输出电阻;D、减小放大倍数,消除非线性失真;

在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运放()。 A.提高放大倍数B.减小非线性失真C.工作在非线性区

温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出的信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度呈线性关系的()电流信号输出。 A.4-10mAB.4-30mAC.4-40mAD.4-20mA

在非线性负载电路中,功率因数校正电路可以提高设备的(3)。

在放大电路中引入负反馈能够()。A、压缩电路带宽B、完全清除非线性失真C、提高电路的放大倍数D、扩展通频带

在放大电路中引人负反馈能够()。A、压缩电路带宽B、完全清除非线性失真C、提高电路的放大倍数D、扩展通频带

室内分布系统中,三阶交调是因为引入的放大器件的非线性因素造成的。

在放大电路中引入电压负反馈可以使输出电阻减小。

放大器中引入了负反馈不但可以展宽电路的频带,还可以使电路的()A、点压增益得以提高B、电流增益得以增大C、非线性失真的以改善D、输出阻抗得以提高

热电阻非线性校正可以通过在放大器中引入适当的()来实现。A、正反馈B、负反馈C、折线电路D、线性元件

放大器只要引入负反馈就能消除电路的非线性失真。

放大电路中引入负反馈后,增大了非线性失真。

在放大电路中,引入电压负反馈可以稳定()、降低()。

在放大电路中引入电压负反馈可以使输出电阻减小,在放大电路中引入电流负反馈可以使输出电阻增大。

在放大电路的设计中,主要引入()来改善放大电路的性能。

在放大电路中引入正负反馈的实质是什么?

放大电路中,引入直流负反馈,可以稳定();引入交流负反馈,可以稳定()。

在放大电路中,为了稳定静态工作点,可以引入();若要稳定放大倍数,应引入();希望展宽通频带,可以引入();如果想改变输入、输出电阻,可以引入();为了抑制零点漂移,可以引入()。

在放大电路中,为了稳定静态工作点,应引入()负反馈,为了稳定放大倍数应引入()负反馈。

为了稳定静态工作点,在放大电路中应引入()负反馈;若要稳定放大倍数,改善非线性失真等性能,应引入()负反馈

以下关于负反馈对放大电路的影响的说法中,()是正确的。A、负反馈对放大电路性能的改善与反馈深度有关B、负反馈对放大电路性能的改善与反馈深度无关C、在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运算放大器工作在线性区,提高稳定性D、在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运算放大器工作在非线性区,提高稳定性E、在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运算放大器工作在线性区,但稳定性降低了

在集成运算放大器中,为减小零点漂移都采用差动式放大电路,并利用非线性元件进行温度补偿。

以下关于负反馈深度对放大电路的影响的说法中,()是正确的。A、负反馈对放大电路性能的改善与反馈深度有关B、负反馈对放大电路性能的改善与反馈深度无关C、在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运算放大器工作在线性区,提高   稳定性D、在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运算放大器工作在非线性区,提高稳定性E、反馈深度将影响静态工作点的稳定

放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。

在放大电路中引入适当的(),可实现对热电阻的非线性校正。A、负反馈B、正反馈C、线性元件D、折线逼近法

单选题在放大电路中引入负反馈能够()A压缩电路带宽B完全清除非线性失真C提高电路的放大倍数D扩展通频带