旁路系统调节式执行机构,其位移传感器的铁芯和线圈间有相对位移时,次级线圈感应出的电动势经过()后,转换为铁芯与线圈间相对位移的电气信号输出,作为()信号输入控制系统。

旁路系统调节式执行机构,其位移传感器的铁芯和线圈间有相对位移时,次级线圈感应出的电动势经过()后,转换为铁芯与线圈间相对位移的电气信号输出,作为()信号输入控制系统。


相关考题:

线圈通电后产生磁场,活动铁芯被磁力吸起,阀塞上提,阀门打开。当线圈断电后,在复位弹簧和活动铁芯自重作用下,阀塞复位,阀门关闭。此种调节机构为( )。A:直动式电磁阀B:先导式电磁阀C:间动式电磁阀D:后续式电磁阀

为提高高压变压器的效率,其初、次级线圈通常绕在铁芯的()上,初、次级间套上绝缘筒绝缘。

气动薄膜式执行机构推杆的输出位移与输入气压信号成()A、正比B、反比C、正向D、反向

当秤盘上的物体质量发生变化时,位移传感器检出位移信号,经()改变线圈的电流。A、线圈和位移传感器B、线圈和调节器C、调节器和放大器电阻D、调节器和位移传感器

数字式位移传感器有光栅、磁栅、感应同步器等,它们的共同特点是利用自身的物理特征,制成直线型和圆形结构的位移传感器,输出信号都是脉冲信号,每一个脉冲代表输入的位移当量,通过计数脉冲就可以统计位移的尺寸。

直行程电动执行器接收输入信号后,使电动机转动,经减速器减速并转换为直线位移输出,其操纵()。A、旋转式调节阀B、蝶阀C、挡板D、三通阀等直线式执行机构

动圈式振动传感器,其输出感应电动势e与线圈相对于磁场的()呈正比。如在测量电路中接入()电路和()电路,还可用于测量振动的位移加速度。

励磁绕组是()绕成的同心线圈,各线匝间垫有绝缘,塑性云母板压制的档衬作为线圈与铁芯间的对地绝缘。

差动变压器式位移传感器是将被测位移量的变化转换成线圈()系数的变化,两个次级线圈要求()串接。

旁置线圈式点火信号发生器转子凸齿与传感器线圈铁芯之间的间隙应为()mm,测量时应用()进行测量。

当铁芯线圈断电的瞬间,线圈中产生感应电动势的方向().A、与原来电流方向相反B、与原来电流方向相同C、不可能产生感应电动势D、条件不够无法判断

变压器初级线圈中通有直流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

反射式光纤位移传感器属于振幅型光纤传感器的一种,其测量位移与输出有如下关系()。A、位移与输出信号成线性关系。B、在一定范围内位移与输出信号成线性关系。C、位移与输出信号成反比关系。D、在一定范围内位移与输出信号成反比关系

磁电式扭矩传感器的检测元件部分由永久磁铁、感应线圈和铁芯组成。

电磁感应式传感器的静态检查,通常需要检查它的线圈阻值与()。A、转子B、转子与铁芯间的气隙大小C、铁芯磁性D、电压

感应式电能表相角调整时,表慢调不快可能是()A、电压线圈有匝间短路现象B、永久磁铁间隙过大C、电压与电流铁芯间隙过小D、电流线圈有匝间短路现象

调速器的静特性是指()。A、测频环节的输入与输出间的关系B、电气调节器的输入与输出间的关系C、测频环节的输入与接力器行程间的关系D、电气调节器的输出与电液转换器活塞位移间的关系

旁路系统调节式执行机构的位移传感器,是由()等组成。A、芯杆B、行程开关C、线圈D、外壳

填空题为提高高压变压器的效率,其初、次级线圈通常绕在铁芯的()上,初、次级间套上绝缘筒绝缘。

单选题变浮力式液位传感器的作用原理是,随着液位的变化()。A浮筒的浮力变化,差动变压器铁芯产生位移变化B浮筒的浮力变化,差动变压器线圈产生位移变化C浮筒重力变化,差动变压器铁芯产生位移变化D浮筒的重力变化,平衡弹簧的张力产生变化

填空题旁置线圈式点火信号发生器转子凸齿与传感器线圈铁芯之间的间隙应为()mm,测量时应用()进行测量。

填空题励磁绕组是()绕成的同心线圈,各线匝间垫有绝缘,塑性云母板压制的档衬作为线圈与铁芯间的对地绝缘。

填空题差动变压器式位移传感器是将被测位移量的变化转换成线圈()系数的变化,两个次级线圈要求()串接。

判断题数字式位移传感器有光栅、磁栅、感应同步器等,它们的共同特点是利用自身的物理特征,制成直线型和圆形结构的位移传感器,输出信号都是脉冲信号,每一个脉冲代表输入的位移当量,通过计数脉冲就可以统计位移的尺寸。A对B错

判断题变压器初级线圈中通有直流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。A对B错

单选题差动变压器式位移传感器的原理是利用()将位移转换成感应电势的变化。A线圈的自感作用B电容的变化C线圈间的互感作用D电阻的变化

填空题动圈式振动传感器,其输出感应电动势e与线圈相对于磁场的()呈正比。如在测量电路中接入()电路和()电路,还可用于测量振动的位移加速度。