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。
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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。
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DDZ-Ⅲ型温度变送器由于电流输出与电压输出是一个信号相串联,所以当电流输出回路断线时,电压输出也受影响而回零。
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DDZ-Ⅲ型差压变送器是根据力平衡原理进行工作的,这种结构是一个具有极深负反馈的无差系统。
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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。
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DDZ-Ⅲ型差压变送器是应用()和()的办法来调整量程的。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器反馈回路采用隔离变压器的目的是使输出端与输入端在直流上相互隔离,彼此之间没有公共的连接点,输出回路处于“浮空”的状态,因而提高了仪表的抗干扰能力,防止了双重接地。
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为使输入温度信号与输出电流信号之间成线性关系,DDZ-Ⅲ型热电阻温度变送 器在量程单元与放大环节之间加了一个线性化电路。
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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()。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器交流放大器的双管直接耦合放大器采取极间反馈是正反馈,以实现自励振荡。
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DDZ-Ⅲ型差压变送器的调零、调量程及调静压螺钉都是顺时针转时输出增大,反时针转时输出减小。
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DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器中量程单元的线性化电路是()。
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DDZ-Ⅲ型直流毫优温度变送器量程单元零点调整桥路中,场效应管V2和电阻R2构成了一个恒流源,给二级稳压管V3提供一个稳定的工作点,以提高稳压管的稳压性能。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器的输出电流仅由输入信号和放大回路的特性所决定,负反馈回路只起使放大器工作稳定的作用。
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DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器中,如果要求非线性反馈回路的特性曲线和热电偶的特性曲线完全一致是很困难的,只能采用折线近似法来近似地做到这一点。
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DDZ-Ⅲ型温度变送器放大单元的直流-交流-直流变换器是()。
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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。
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DDZ―Ⅲ型差压变送器改变量程比有两种方法:其一,调整矢量机构的(矢量角),可实现量程比为();其二,改变反馈动圈的(匝数),可实现量程比为();把上述二者结合起来,可实现最大量程比为()。
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DDZ-Ⅲ型温度变送器放大单元的功率放大器是一个();它由复合管、射极电阻及隔离变压器等组成。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器的输入回路是一个公用的(),根据输入的不同,它的输出是可调的。
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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。()
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DDZ-Ⅲ型直流毫优温度变送器量程单元零点调整桥路中,场效应管V2和电阻R2构成了一个恒流源,给二级稳压管V3提供一个稳定的工作点,以提高稳压管的稳压性能。()
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DDZ-Ⅲ型直流毫优温度变送器量程单元零点调整桥路中,场效应管V2和电阻R2构成了一个恒流源,给二级稳压管V3提供一个稳定的工作点,以提高稳压管的稳压性能()
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DDZ£Ⅲ型温度变送器与热电偶配合使用,在输入回路连接时,应使冷端温度补偿电阻置于()。
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DDZ-Ⅲ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Rcu()
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