DDZ-Ⅱ型温度变送器与DDZ-III型温度变送器的结构基本相同,只是输出由0~10mADC变为4~20mADC.

DDZ-Ⅱ型温度变送器与DDZ-III型温度变送器的结构基本相同,只是输出由0~10mADC变为4~20mADC.


相关考题:

DDz-Ⅱ型温度变送器的输出电流与被测温度之间()。 A、成线性关系B、成指数关系C、成平方关系D、不具有简单的函数关系

DDZ-Ⅱ型热电偶温度变送器的基本误差为()。 A、±0.5%B、±1.0%C、±1%或±0.5%D、1.5%

DDZ-Ⅱ型差压变送器输出信号为0~10mA,连接方式为()线制;而DDZ-III型差压变送器输出信号为()mA,连接方式为二线制。

DDZ-Ⅱ型温度变送器与DDZ-III型温度变送器的结构基本相同,只是输出由0~10mADC变为4~20mADC.() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅱ型热电佃温度变送器的测量桥路与作为直流毫伏变送器使用的温度变送器的测量桥路基本相同。() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅱ型温度变送器在小量程使用时,将量程短接电阻RM短接能使变送器更易调整,调整平滑。() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅱ型热电阻温度变送器输入回路的热电阻Rt如用热电偶补偿电阻Rca来代替,则输入回路的形式就基本与热电偶输入回路相同。() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅲ型温度变送器量程单元反馈回路的特性曲线必须为线性,这样才能保证被测温度与变送器的输出信号呈线性关系。() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅲ型温度变送器可以将温度或温差信号转换成()。 A.4~20mADCB.4~20mAACC.0~10mADCD.250Ω

DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器在调整仪表的零点和量程时,不必改变非线性运算电路的参数和结构。

DDZ-Ⅱ型温度变送器与热电偶配合使用时,若出现冷端温度补偿电阻R开路故障,会出现()Isc10mA现象。

常见DDZ-III型温度变送器有()变送器、热电阻温度变送器、直流毫伏温度变送器。

DDZ-Ⅱ型温度变送器与热电偶配合使用,其输入回路连接时,要注意使冷端温度补偿电阻R与热电偶冷端处温度()。

DDZ-Ⅲ型温度变送器与热电偶配合使用时,在输入回路连接时,应使冷端温度补偿电阻Rcu()。A、置与补偿导线室内接线端温度相同外B、置于室温,感受室温变化C、置于温度恒定处D、以上都可以

以下以表属于安全火花型防爆仪表的是()A、DBW-Ⅲ温度变送器B、1151差压变送器C、电气转化器D、DDZ-Ⅲ系列调节阀

在DDZ-Ⅲ型温度变送器中,为了使变送器的输出信号与被测的温度成单值函数关系,在温度变送器的反馈回路中加入了线性化电路,目的是对热电偶()给予修正。A、线性B、非线性C、小信号D、反馈信号

444R型温度变送器是()温度变送器。

DDZ-Ⅲ型温度变送器与热电偶配合使用,若冷端温度补偿电阻Rcu开路,则该变送器无冷端温度自动补偿功能,致使输出电流产生误差。

某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时,变送器的输出从8mA变到到()。A、10mAB、12mAC、16mAD、20mA

DDZ-Ⅱ型差压变送器直流功率放大器之所以有温度补偿作用,是由于采用了温度补偿电阻。

DDZ-Ⅱ型热电阻温度变送器输入回路中,桥路各个电阻的阻值互相接近。

DDZ-Ⅱ型温度变送器在小量程使用时,将量程短接电阻RM短接能使变送器更易调整,调整平滑。

DDZ-Ⅱ型热电佃温度变送器的测量桥路与作为直流毫伏变送器使用的温度变送器的测量桥路基本相同。

DDZ-Ⅱ型热电阻温度变送器输入回路的热电阻Rt如用热电偶补偿电阻Rca来代替,则输入回路的形式就基本与热电偶输入回路相同。

DDZ-Ⅲ型温度变送器当改变输入信号范围时,并不影响仪表的零点。

DDZ-Ⅲ型温度变送器量程单元反馈回路的特性曲线必须为线性,这样才能保证被测温度与变送器的输出信号呈线性关系。

填空题常见DDZ-III型温度变送器有()变送器、热电阻温度变送器、直流毫伏温度变送器。