双积分A/D模数转换器中,改变基准电压VR值,可以改变A/D转换器的()。

双积分A/D模数转换器中,改变基准电压VR值,可以改变A/D转换器的()。


相关考题:

双积分式A/D 转换器输出的数字量正比于它在采样阶段内输入信号电压的( )。A.平均值B.瞬时值C.有效值D.均方根值

PCM模数转换器中,当输入信号小于1V时,采用()参考电压。A、10vB、2.5vC、0.3mv

在双积分式A/D转换器中,如果取样阶段积分输出电压为正,则积分器在比较阶段是对()电压积分。A、被测信号B、负基准电压C、正基准电压D、以上均是

SPWM变频器输出基波电压的大小和频率均由参考信号(调制波)来控制。具体来说()。 A、改变参考信号幅值可改变输出基波电压的大小B、改变参考信号频率可改变输出基波电压的频率C、改变参考信号幅值与频率可改变输出基波电压的大小D、改变参考信号幅值与频率可改变输出基波电压的频率E、改变参考信号幅值可改变输出基波电压的大小与频率

欲使双积分型A/D转换器能正常工作,那么输入电压Vi与参考电压Vref之间的关系应该是()A、Vi大于VrefB、Vi小于VrefC、Vi等于VrefD、以上都可以

模数转换器转换采用()伏和()伏两种参考电压。

PCM模数转换器中,若参考电压为10V时,12位模数转换器输出最低有效位相当于()。A、1.2mvB、0.3mvC、0.83mv

数字式仪表的双积分型A/D转换器是由基准电压,模拟开关,(),时钟发生器,计数器和显示器等组成。A、寄存器B、积分器C、比较器D、控制逻辑电路

逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的()A、积分值B、微分值C、绝对值D、瞬时采样值

在热电偶的线性化电路中采取的是分段性化措施,改变和稳压管相串联的电阻阻值就可以改变折线相对应的直线段斜率,而改变()的数值,就可以改变折线的拐点。A、电阻分压器B、稳压管的电压C、基准电压D、反馈电压

测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是()。A、输入电压幅值不变,改变频率B、输入电压频率不变,改变幅值C、输入电压的幅值与频率同时变化D、改变直流电源电压

D/A转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压VREF。

电压型半桥逆变电路,带纯电阻负载时,为了调节输出电压,从控制方法上可以采用()A、移相调压方式B、改变正负脉冲宽度的方法C、改变负载值的方法D、改变输入电压值的方法

在双斜式积分DVM中,积分过程可简述为()A、对被测信号定斜率正向积分,对基准电压定时反向积分B、对被测信号定时正向积分,对基准电压定斜率反向积分C、对被测信号定时正向积分,对基准电压定时反向积分D、对被测信号定斜率正向积分,对基准电压定斜率反向积分

TLC5615是具有()的数/模转换器。其输出为电压型,最大输出电压是基准电压值的两倍。

所有的D/A转换器件的输出模拟电压Vo,都可以表达成为输入数字量D(数字代码)和模拟参考电压VR的乘积:Vo=D·VR。

模数转换器不可以用采样开关来表示。

以下选项()不是双积分型A/D转换器组成部分。A、计数器B、数据寄存器C、电压比较器D、积分器

双积分式A/D转换器在A/D转换过程中()A、采样阶段时间固定B、测量阶段时间固定C、转换周期固定D、被测电压固定

电压电平是某—电压V与—基准电压Vr相比求以10为底的对数乘以20以dB表示的值,由基准电压的不同,电压电平单位也就不同。

在微机保护中,()的作用是在模数转换过程中保持信号采样值不变。A、采样保持器B、数模转换器C、模数转换器D、低通滤波器

微机保护中,CPU通过模数转换器获得输入的电压、()等模拟量的过程称为采样。

在热电偶的线性化电路中采取的是分段线性化措施,改变和稳压管相串联的电阻值就可以改变折线相对应的直线段斜率,而改变()的数值,就可以改变折线的拐点。A、电阻分压器B、稳压管的电压C、基准电压D、反馈电压

SXB—40型巡测仪的模数转换器采用()转换电路。A、阶梯波式B、双斜积分式C、平行式

下列模-数转换器中,属于直接型模-数转换器的是()。A、电压频率转换型B、脉冲宽度调制型C、逐次比较型D、双积分型

单选题关于模数转换器的描述,错误的是(  )。A模数转换器是CT数据采集系统的主要组成部分B模数转换器的作用是将来自探测器的输出信号放大,积分后多路混合变为数字信号送入计算机处理C模数转换器的速度参数是指信号的采集速度,也就是数字化一个模拟信号的时间D模数转换器的速度参数与分辨力有关E模数转换器的精度参数是指信号采样的精确程度

单选题在双极性SPWM调制方式中,改变()即可改变逆变器的输出电压的大小。A载波信号的幅值B改变参考信号正弦波的频率C参考信号正弦波的幅值D载波信号的频率