医学高级专业技术资格答辩

简述电压比较器基本工作原理。

题目

简述电压比较器基本工作原理。

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相似问题和答案

第1题:

简述逐次比较式A/D转换器的基本原理与特点。


参考答案:逐次比较转换是一个对分搜索的过程:首先由start信号启动转换,逐次逼近寄存器将最高位置1,其余位均为 0.此时D/A变换器的输出V为满量程的1/2。比较器将V与模拟输入信号V相比较,若V小于V,则保持最高位为1,反之则为0。这样就能确定输入信号是否大于满量程的1/2。现在假设V小于满量程的1/2,然后再将次高位置1,此时D/A变换器的输出为1/4满量程,这样便可以根据比较器的输出判断V是否大于1/4满量程。如此递推,8位精度的A/D转换只需要8次比较即可完成。比较完成后控制器输出转换结束信号EOC将逐次逼近寄存器的内容送入锁存器作为转换结果。
逐次比较A/D转换电路规模属于中等,制作相对容易,精度与转换速度均较高,功耗低,在低分辨率(12位)时价格很高,而且它是对瞬时值进行转换,所以对常态干扰抑制能力弱。

第2题:

简述电压调节器的基本原理。


正确答案:当发电机的转速随着发动机转速的改变而改变时,只要能通过调节器相应地改变励磁电流IL的大小,就可控制发电机的端电压保持在一定的范围内。

第3题:

简述热导池检测器的基本工作原理。


正确答案:热导池检测器(TCD)是基于不同的物质具有不同的热导系数而制成的。在未进样时,两池孔的钨丝温度和阻值减小是相等的。在进入试样组分后,载气经参比池,而载气带着试样组分流经测量池,由于被测组分与载气组成的混合气体的热导系数与载气的热导系数不同。因此测量池中钨丝的散热情况就发生变化,使两池孔中的两根钨丝的阻值有了差异。通过电桥测量这个差异,从而测出被测组分的含量,这就是热导池检测器的基本原理。

第4题:

简述自动电压调节器的工作原理?


正确答案: 发电机测量信号进入电压调节器后,经整流提供自身工作电源,同时,采样信号也从中取出。工作电源经稳压后提供标准电压供比较用。
采样信号通过内设或外设电压整定电位器,进行人为调整,从而改变采样值。在电位器设定以后,发电机输出电压的变化在采样电压处也有相应的比例变化,这个信号与标准电压的差值经放大电路放大后,改变可控硅的导通角,从而改变励磁分流量,使得发电机的励磁电流也相应变化,达到校正发电机输出电压的目的。

第5题:

简述调制解调器的基本工作原理。


正确答案:调制解调器在发送端将计算机产生的数字信号转换成电话交换网可以传送的模拟数据信号,在接收端将接收到的模拟数据信号还原成数字信号传送给计算机。在全双工通信方式中,调制解调器具有同时发送与接收模拟数据信号的能力。

第6题:

电压互感器的基本工作原理。


正确答案: 电压互感器实际上是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次绕组和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同电压比的电压互感器。

第7题:

电压互感器和电流互感器的工作原理与电力变压器工作原理基本相同。


正确答案:正确

第8题:

简述变压器的基本结构、工作原理及基本功能。


参考答案:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。主要结构:变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(工频变压器、调压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器等)。

第9题:

简述逐次逼近式A/D转换器的工作原理,并将它和∑-△A/D转换器进行比较。 


正确答案:逐次逼近型(也称逐位比较式)A/D转换器主要由逐次逼近比较寄存器SAR,D/A转换器、比较器以及时序和控制逻辑等部分组成。它从SAR的最高位开始,逐位设定SAR寄存器中的数字量,经D/A转换得到电压Vc,与待转换模拟电压Vx进行比较。通过比较,逐次确定各位的数码应是“1”还是“0”。转换结果能否准确逼近模拟信号,主要取决于SAR和 D/A的位数。位数越多,越能准确逼近模拟量。
∑-△型模数转换器是根据二次采样的差进行计算的,有很强的抗干扰能力,转换精度高,以串行方式输出数据。常用于高分辨率(常见为16、18、24位)的中、低频信号测量。当模拟量输入端接有多路开关时,通道切换后要等待足够长的时间,才能读取转换结果。

第10题:

简述变压器的基本工作原理。


正确答案: 变压器是根据电磁感应原理工作的。
(1)即当原绕组加上交流电压时,则原绕组中产生交变电流,此电流在铁芯中产生交变磁通。
(2)交变磁通在原、副绕组中产生感应电动势。
(3)当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变,随之在原边增加电流,使磁动势达到平衡,这样,一次、二次侧通过电磁感应而实现了能量的传递。
(4)接负载后,若忽略内阻抗压降,则线圈端电压与感应电动势相等,一、二次的电压之比也等于一、二次绕组匝数之比。一、二次绕组匝数不同时,一、二次电压也不相同,这就是变压器的基本工作原理。