微机调速器采用( )方式。A.LC测频B.脉冲测频C.数字测频D.RC测频

微机调速器采用( )方式。

A.LC测频

B.脉冲测频

C.数字测频

D.RC测频


相关考题:

网络硬仿真测试采用盲测模式时,测试前不需要进行扫频,而非盲测模式测试前需要进行扫频。()

电子计数器的测周原理与测频相反,即由被测信号控制主门开通,而用()脉冲进行计数。

轮机调速器测频回路作用及简单工作原理?

电子计数式转速表测量转速时采用测频法和测周法,所谓测频法就是测量电信号频率的方法,即测量某电信号单位时间内的()A、电流强度B、电压幅值C、脉冲数

双微机调速器采用()测频方式。A、LC测频B、脉冲测频C、数字测频

现代测频技术通常分为二类:()测频技术和()测频技术。

调速器的输入信号取自发电机电压互感器的测频回路称()。A、LC测频回路B、脉冲频率测频回路C、发电机残压测频回路D、齿盘测频回路

信道化接收机采用的测频技术是:()。A、频域顺序取样测频技术B、频域同时取样测频技术C、采用傅氏变换的变换域测频技术D、采用相关器的变换域测频技术

瞬时测频接收机采用变换域测频技术,其实质是:()。A、频率-相位变换,通过测相测频B、频率-时间变换,通过测时测频C、频率-空间角度变换,通过测角测频D、频率-幅度变换,测幅测频

现代测频技术通常分为二类:频域取样法测频技术和变换域法测频技术。

采用电子计数器测频时,当被计数频率一定时,增大闸门时间()误差对测频误差的影响;当闸门时间一定时,被计数频率越低,则由±1误差产生的测频误差越大。

压缩接收机采用变换域测频技术,其实质是:()。A、频率-相位变换,通过测相完成测频B、频率-时间变换,通过测时完成测频C、频率-空间角度变换,通过测角完成测频D、频率-幅度变换,通过幅测完成测频

瞬时测频接收机采用的测频技术是:()。A、频域顺序取样测频技术B、频域同时取样测频技术C、采用傅氏变换的变换域测频技术D、采用相关器的变换域测频技术

测周与测频的实现电路最主要的区别是()。A、测频的门控信号来自时基信号,而测周的门控信号来自测量信号B、测频的门控信号来自测量信号,而测周的门控信号来自时基信号C、测频、测周的门控信号均来自测量信号D、测频、测周的门控信号均来自时基信号

用计数器测量频率时,测量高频、低频信号分别采用的测量方法是()。A、测周、测频B、测频、测周C、测周、测周D、测频、测频

微机调速器采用()方式。A、LC测频B、脉冲测频C、数字测频D、RC测频

单选题瞬时测频接收机采用的测频技术是:()。A频域顺序取样测频技术B频域同时取样测频技术C采用傅氏变换的变换域测频技术D采用相关器的变换域测频技术

单选题信道化接收机采用的测频技术是:()。A频域顺序取样测频技术B频域同时取样测频技术C采用傅氏变换的变换域测频技术D采用相关器的变换域测频技术

单选题双微机调速器采用()测频方式。ALC测频B脉冲测频C数字测频

单选题瞬时测频接收机采用变换域测频技术,其实质是:()。A频率-相位变换,通过测相测频B频率-时间变换,通过测时测频C频率-空间角度变换,通过测角测频D频率-幅度变换,测幅测频

填空题采用电子计数器测频时,当被计数频率一定时,增大闸门时间()误差对测频误差的影响;当闸门时间一定时,被计数频率越低,则由±1误差产生的测频误差越大。

单选题在保证测频精度条件下的宽带测频能力,瞬时测频接收机采用的措施是:()。A多路相关器并行结构,长延时线相关器满足测频范围要求B多路相关器并行结构,短延时线相关器满足测频范围要求C多路相关器并行结构,长延时线相关器采用高量化比特数方法D多路相关器并行结构,短延时线相关器采用高量化比特数方法

单选题测周与测频的实现电路最主要的区别是()。A测频的门控信号来自时基信号,而测周的门控信号来自测量信号B测频的门控信号来自测量信号,而测周的门控信号来自时基信号C测频、测周的门控信号均来自测量信号D测频、测周的门控信号均来自时基信号

单选题压缩接收机采用变换域测频技术,其实质是:()。A频率-相位变换,通过测相完成测频B频率-时间变换,通过测时完成测频C频率-空间角度变换,通过测角完成测频D频率-幅度变换,通过幅测完成测频

单选题用计数器测量频率时,测量高频、低频信号分别采用的测量方法是()。A测周、测频B测频、测周C测周、测周D测频、测频

判断题现代测频技术通常分为二类:频域取样法测频技术和变换域法测频技术。A对B错

填空题现代测频技术通常分为二类:()测频技术和()测频技术。