摘要: 传感器是把非电学量的变化转换成电学量变化的一种元件.它在自动控制中有着广泛的应用.如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属棒与导电液体构成一个电容器.将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接.从电容C和导电液与金属棒间的电压U的变化就能反映液面的升降情况.即 ①电源接通后.电容C减小.反映h减小 ②电源接通后.电容C减小.反映h增大 ③电源接通再断开后.电压U减小.反映h减小 ④电源接通再断开后.电压U减小.反映h增大 以上判断正确的是 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 荧光屏 p o 偏转电场 加速 电场 b a 10.图是示波器的原理示意图.电子经电压为U1的加速电场加速后.进入电压为U2的偏转电场.离开偏转电场后打在荧光屏上的P点.P点与O点的距离叫偏转距离.要提高示波器的灵敏度(即单位偏转电压U2引起的偏转距离).应采用下列办法中的( ) A.提高加速电压U1B.增加偏转极板a.b的长度 C.增大偏转极板与荧光屏的距离D.减小偏转极板间的距离
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传感器是把非电学量(如高度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,它在自动控制中有着广泛的应用.如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属棒与导电液体构成一个电容器,将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接,从电容C和导电液与金属棒间的电压U的变化就能反映液面的升降情况,即
①电源接通后,电容C减小,反映h减小.
②电源接通后,电容C减小,反映h增大.
③电源接通再断开后,电压U减小,反映h减小.
④电源接通再断开后,电压U减小,反映h增大.
以上判断正确的是( ).
[ ]
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
传感器是把非电学量(如高度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,它在自动控制中有着广泛的应用.如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属棒与导电液体构成一个电容器,将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接,从电容C和导电液与金属棒间的电压U的变化就能反映液面的升降情况,即
①电源接通后,电容C减小,反映h减小.
②电源接通后,电容C减小,反映h增大.
③电源接通再断开后,电压U减小,反映h减小.
④电源接通再断开后,电压U减小,反映h增大.
以上判断正确的是
[ ]
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用.图13-8-7所示是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属芯线与导电液体形成一个电容器,从电容C大小的变化就能反映液面的升降情况,两者的关系是
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A.C增大表示h增大
B.C增大表示h减小
C.C减小表示h减小
D.C减小表示h增大
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