Что образует постоянный дроссель вместе с переменным дросселем «сопло – заслонка»?

а. Делитель давления.

б. Умножитель давления.

в. Сумматор давления.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичного преобразователя, использующий эффект периодического изменения освещенности.

а. Электростатический.

б. Фотоэлектрический.

в. Электромагнитный.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичный преобразователь, использующий эффект периодического изменения индуктивности или взаимоиндуктивности.

а. Электростатический.

б. Фотоэлектрический.

в. Электромагнитный.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичный преобразователь, использующий эффект периодического изменения емкости.

а. Электростатический.

б. Фотоэлектрический.

в. Электромагнитный.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичный преобразователь, использующий эффект изменения энергии поверхностной акустической волны.

а. Электроакустический.

б. Реостатный.

в. Электромеханический электроконтактный.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичный преобразователь, использующий эффект резкого изменения сопротивления парных электроконтактов при их замыкании и размыкании.

а. Электроакустический.

б. Реостатный.

в. Электромеханический электроконтактный.

Классифицировать по физическому принципу действия чувствительного элемента первичный преобразователь, использующий эффект линейного изменения сопротивления.

а. Электроакустический.

б. Реостатный.

в. Электромеханический электроконтактный.

Какая из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей обладает наиболее низкой точностью?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

Какая из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей содержит две цепи, включенные таким образом, чтобы полезные сигналы в органе сравнения суммировались, а мешающие воздействия вычитались?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

Какая из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей построена на принципе автоматического уравновешивания измеряемой величины компенсирующей величиной того же рода?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

Какая из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей компенсирует мультипликативные погрешности, связанные с нестабильностью характеристик звеньев, охваченных отрицательной обратной связью?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

В какой из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей точностью измерения, в основном, определяются стабильностью работы звена обратной связи, входного и выходного элементов схемы?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

Какая из основных структурных схем соединения элементов первичных преобразователей отличается незначительным потреблением энергии на выходе?

а. С последовательным преобразованием.

б. Дифференциальная.

в. Компенсационная.

Какие из первичных преобразователей обладают наибольшей простотой конструкции и электронной схемы, высокой надежностью?

а. Амплитудные и амплитудно – импульсные.

б. Частотные.

в. Фазовые.

У каких первичных преобразователей амплитуда их выходного сигнала постоянна и не зависит от контролируемого перемещения?

а. Кодоимпульсные.

б. Фотоэлектрические.

в. Частотные, фазовые, частотно – импульсные.

Какие первичные преобразователи обладают практически неограниченной выходной частотой и очень мальм нагрузочным моментом?

а. Кодоимпульсные.

б. Фотоэлектрические.

в. Частотные, фазовые, частотно – импульсные.

Какие первичные преобразователи обладают наивысшей точностью и высокой разрешающей способностью?

а. Фазовые и фазоимпульсные.

б. Индуктивные.

в. Фотоэлектрические.

Наши рекомендации