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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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-Ⅱ型温度变送器输入回路中,桥路的直流电源采用V1和V2组成的二级稳压管供电,因而它具有良好的稳压性能和温度补偿性能。
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DDZ-Ⅱ型差压变送器的反馈动圈在磁钢中应()。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器的输入回路是一个直流不平衡电桥,它的输出信号是一个和温度相对应的毫伏信号,通过接线端子的不同连接方式可以和热电偶、毫伏信号或热电阻配合使用。
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DDZ-Ⅱ型差压变送器的反馈动圈装在()上,并且处于一个()产生的磁场中。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器自励调制式直流放大器具有鉴别输入信号极性的作用,用一般的整流电路就可以达到解调的目的。
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DDZ-Ⅱ型热电阻温度变送器为了克服引线电阻的影响,常采用三线制接法,其基本原理是()。
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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型的DBW型热电阻温度变送器输入回路中,桥路的固定电阻月R18和R21的阻值与热电阻Rt的阻值相近。
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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-Ⅱ型的DBW型温度变送器的调制放大器中,由于交流放大器第一级的品体管集电极接有LC谐振回路,所以这一极是()。
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DDZ-Ⅲ型温度变送器功率放大器不仅具有功率放大作用,而且还具有调制作用,以便通过隔离变压器来传递信号。
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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.
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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-Ⅱ型热电阻温度变送器的热电阻温差输入回路中,由于两热电阻分别作为相邻的两个桥臂,因此就没有采用所谓“三线制”的必要了。
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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-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。
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DDZ-Ⅲ型温度变送器功率放大器中采用复合管的目的是为了提高输入阻抗,减少线性集成电路的功率损耗。
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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。
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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-Ⅱ型差压变送器的反馈动圈在磁钢中应()。
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DDZ-Ⅱ型差压变送器的直流功率放大器是一个带有温度补偿的()负反馈放大器,它把位移检测器的()信号放大成0~10mA的直流电流输出信号。
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DDZ-Ⅱ型温度变送器输入回路中,桥路的直流电源采用V1和V2组成的二级稳压管供电,因而它具有良好的稳压性能和温度补偿性能。()
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