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> 激励电流
"激励电流"相关考试题目
1.
高频涡流的变化程度取决于线圈至金寓板之间的距离、金属板的电阻率、磁导率以及激励电流的幅值与角频率等。()
2.
霍尔元件的输入电阻R i的数值从几十欧到几百欧。温度升高,输入电阻下降,会引起霍尔电动势的______漂,因此霍尔元件必须用恒流源提供激励电流。
3.
霍尔电动势大小与激励电流()
4.
晶体管调节器,如果激励电流随着转速升高而增加,则()。
5.
霍尔元件的最大激励电流Im数值从几毫安至十几______。使用恒______可以稳定霍尔元件的激励电流。
6.
霍尔传感器用于电流测量是将待测电流作为激励电流。
7.
霍尔元件在额定激励电流作用下,若元件不加外磁场,输出的霍尔电势的理想值应为零,但实际不等于零,此时的空载霍尔电势称为
8.
涡流传感器在金属体上产生的涡流,由于涡流的集肤效应,激励电流的频率越低,渗透深度就越()。
9.
在外加磁场为零,霍尔元件用交流激励时会产生寄生直流电势,其产生的原因之一是激励电极接触不良造成激励电流不均匀分布。
10.
诺顿模型中的电流源的激励电流等于( ),电阻等于( )。
11.
流入激励电流端的电流I越大、作用在薄片上的磁场强度B越强,霍尔电动势也就越高。
12.
如题5.30图所示电路,激励电流源is(t)=ε(t)A,求下列情况的零 状态响应uCzs(t)。 (1)L=0.1 H,C=0.1 F,G=2.5 S (2)L=0.1 H,C=0.1 F,G=2 S (3)L=0.1 H,C=0.1 F,G=1.2 S
13.
由霍尔元件H1和H2组成的无刷直流测速发电机,如下图所示,试推导其输出电动势E的方程式。图(a)为结构原理图,图(b)为连接原理图,霍尔元件的激励电流是依靠线圈产生的感应电势提供的。
14.
试验线圈激励电流应保持恒定,这样用涡流系统得到的试件信息()。
15.
由霍尔元件H 1 和H 2 组成的无刷直流测速发电机,如下图所示,试推导其输出电动势E的方程式。图(a)为结构原理图,图(b)为连接原理图,霍尔元件的激励电流是依靠线圈产生的感应电势提供的。
16.
对于N元均匀直线阵,任意两个相邻阵元间距、激励电流幅值和相位差均相等。
17.
霍尔电势正比于激励电流及磁感应强度 , 其灵敏度与霍尔系数成正比,而与霍尔片厚度成正比。
18.
在该光控开关电路中,当光照度 到设定值时,由于光敏电阻阻值下降激发T1管导通,进而使得T2管也 导通 ,T2管激励电流使得继电器 K 工作 ,动断触点断开,动合触点闭合,实现对外电路控制。
19.
霍尔电动势随激励电流增大而增大,故在应用中总希望选用较大的激励电流,激励电流越大越好。
20.
半波对称振子天线, 激励电流的腹值Im=0.1A,则距离其1km处的最大电场强度幅值为( )mV/m。(对称振子辐射场电场幅值:【图片】)
21.
涡流探伤仪中给探头提供激励电流的单元是()。()。
22.
由于霍尔传感器必须在磁感应强度B与额定激励电流Ic的作用下才会产生霍尔电动势,所以在实际应用中,可以把额定激励电流Ic或磁感应强度B作为( )信号。
23.
霍尔元件两激励电流端的直流电阻称为( )
24.
当发电机电压达到调节电压上限时,如果激励电流随着转速的增加而减少,表示调节器是正常的。
25.
霍尔传感器的激励电流如果是交流电,则对应得到的霍尔电压为交流电压。
26.
霍尔电动势正比于激励电流及磁感应强度,其灵敏度与霍尔系数成()而与霍尔片厚度成(),为了提高灵敏度霍尔元件常做成()形状。
27.
霍尔电势正比于激励电流及磁感应强度 , 其灵敏度与霍尔系数成反比,而与霍尔片厚度成正比。
28.
图4-30表示发电机的励磁回路。为使其中的激励电流迅速达到额定值,可在建立磁场过程中,一方面提高激励电压,即在励磁回路中增加一个电源;另一方面串入一个适当电阻,以便使线圈电流的额定值不发生改变,如图中虚线所不。在合上开关S1建立起额定激励电流后,即司闭合S2,再断开S1,使励磁回路处于正常工作状态。现要求将建立额定磁场所需要的时间缩短 ,问附加电压U s 及电阻R各为多少?
29.
利用霍尔( )正比于激励电流的特性可制作回转器、隔离器、电流控制装置等。
30.
由于霍尔传感器必须在磁感应强度B与额定激励电流Ic的作用下才会产生霍尔电动势,所以在实际应用中,可以把额定激励电流Ic或磁感应强度B作为( )信号。
31.
在导体中产生的电涡流的渗透深度和激励电流频率有关,根据其激励电流频率的高低,电涡流传感器可以分为( )两大类
32.
霍尔传感器的激励电流越大越好
33.
有一质量流量计,现场仪表报#701激励电流限制报警,现场仪表指示的流量与实际相差较大。
34.
电涡流传感器的激励电流的频率越低,产生的涡流的深度越小。
35.
在该光控开关电路中,当光照度 到设定值时,由于光敏电阻阻值 激发T1管 ,进而使得T2管也 ,T2管激励电流使得继电器 K ,动断触点断开,动合触点闭合,实现对外电路控制。
36.
如图图示,R、L、C元件可以看成以电流为输入,电压为响应的简单线性系统SR、SL、SC,试写出各系统响应电压与激励电流函数关系的表达式。
37.
使用()可以稳定霍尔元件的激励电流
38.
如图所示电路设定初始状态为零。 如电路参数R=2Ω,C=5F时,测得响应电压u(t)一2e -0.1t ε(t)V,求激励电流i(t)。
39.
LD的光功率随着激励电流的变化而变化。当I<Ith时,发出的是荧光,光谱很宽;当I>Ith后,发射光谱突然变窄,谱线中心强度急剧增加,表明发出激光。
40.
对电涡流式传感器,Z=f(ρ、μ、x、ω),若被测材料的情况不变,激励电流的角频率不变,则阻抗Z就成为距离x的单值函数,便可制成涡流位移传感器。
41.
互易网络的激励和响应互换位置后,激励电压与响应电压的比值()激励电流与响应电流的比值.
42.
利用霍尔电势正比于激励电流与磁感应强度 ( ) 的规律可制成 混频 器 。
43.
霍尔元件是一种半导体四端薄片,如图所示。1、1’端为激励电流端,2、2’端称为( )输出端。
44.
LD的光功率随着激励电流的变化而变化。当I<Ith时,发出的是荧光,光谱很宽;当I>Ith后,发射光谱( )
45.
磁场方向与激励电流的方向是垂直的。
46.
霍尔电势正比于激励电流及( )。
47.
电动自行车的直流电动机的电枢线圈可采用()传感器控制激励电流的换向。
48.
减小霍尔元件的输出不等位电动势的办法是减小激励电流。
49.
在对数周期天线传输区,各对称振子的电长度很短,振子的输入阻抗(容抗)很大,因而激励电流很小,辐射很弱,主要起传输线的作用。
50.
在对数周期天线非激励区,对称振子激励电流很小,呈现“电流截断”现象。