欲将正弦波电压移相90°,应选用的电路为(  )。 A. 比例运算电路 B. 加法运算电路 C. 积分运算电路 D. 微分运算电路

欲将正弦波电压移相90°,应选用的电路为(  )。

A. 比例运算电路
B. 加法运算电路
C. 积分运算电路
D. 微分运算电路

参考解析

解析:在运算放大电路中,同相比例运算放大电路输入信号与输出信号同相,反相比例运算放大电路输入信号和输出信号相位相差180°,积分运算电路输出信号滞后输入信号90°,微分运算电路输出信号超前输入信号90°。因而积分运算电路可实现正弦波电压移相90°。

相关考题:

采用正弦波移相触发电路的可控整流电路工作稳定性较差。()

正弦波移相触发电路不会受电网电压的影响。()

阻容移相触发电路的触发电压为()。 A、尖脉冲B、方波C、锯齿波D、正弦波

La2A2059 如图A-2所示,RC移相电路输出电压UO对输入电压Ui的相移应( ) (A)大于90゜;(B)小于90゜;(C)等于90゜;(D)等于180゜。

同步信号为锯齿波的晶体管触发电路,以()的方法实现晶闸管触发脉冲的移相。 A、锯齿波为基准B、串入直流控制电压C、叠加脉冲信号D、正弦波同步电压为基准E、串入脉冲封锁信号

正弦波振荡器由()电路、反馈网络和稳幅电路等组成。A、输入B、起振C、放大D、移相

对于晶闸管锯齿波触发电路,若不加倒相级,该电路移相范围为90°,若加上倒相级,移相范围可达()。A、90°B、180°C、270°D、150°

KCOS移相集成触发电路在移相控制端加人2一8v的可变电压,就可以保证移相范围为()。A、0°一180°B、0°一150°C、0°一120°D、0°一90°

对于可控硅锯齿波触发电路,若不加倒相极,该电路移相范围为90゜,若加倒相极,移相范围可达()。A、90゜B、180゜C、270゜D、150゜

常用的晶闸管触发电路主要有()。A、阻容移相桥式触发电路B、单结晶体管移相触发电路C、大容量晶闸管组成的触发电路D、同步信号为正弦波的触发电路

阻容移相触发电路的触发电压为方波。

阻容移相电路是利用电容上的电压在相位上相差90的原理。

欲将正弦波电压换成二倍频电压,应选用()运算电路。A、反相比例B、同相比例C、加法D、乘方

为了获得频率极其稳定的正弦波电压,应选用()。A、RC正弦波振荡电路B、LC正弦波振荡电路C、石英晶体正弦波振荡电路

欲将正弦波电压转换成二倍频电压,应选用()运算电路。A、积分B、微分C、加法D、乘方

为了获得频率为10kHz的正弦波电压,应选用()。A、RC正弦波振荡电路B、电感三点式LC正弦波振荡电路C、电容三点式LC正弦波振荡电路

欲将正弦波电压移相+90°,应选用()A、反相比例运算电路B、同相比例运算电路C、积分运算电路D、微分运算电路E、加法运算电路F、乘方运算电路

欲将正弦波电压叠加上一个直流量,应选用()A、反相比例运算电路B、同相比例运算电路C、积分运算电路D、微分运算电路E、加法运算电路F、乘方运算电路

欲将正弦波电压叠加上一个直流量,可以选用()运算电路。A、比例B、加减C、积分

为了获得频率为2MHz的正弦波电压,应选用()。A、RC正弦波振荡电路B、LC正弦波振荡电路C、石英晶体正弦波振荡电路

正弦波触发电路的同步移相一般都是采用()与一个或几个()的叠加,利用改变()的大小,来实现移相控制。

欲将正弦波电压移相+90°,应选用()。A、反相比例运算电路B、积分运算电路C、加法运算电路D、乘法运算电路

同步信号为锯齿波的晶体管触发电路,以()的方法实现晶闸管触发脉冲的移相。A、锯齿波为基准B、串入直流控制电压C、叠加脉冲信号D、正弦波同步电压为基准

判断题采用正弦波移相触发电路的可控整流电路工作稳定性较差。A对B错

判断题正弦波移相触发电路不会受电网电压的影响。A对B错

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