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第三部分电子控制技术;素养呈现·明要求;;;常见的反馈电路如下:
1.电阻反馈,实现温度区间控制;2.电阻、二极管反馈,实现温度区间控制;3.三极管反馈,实现温度区间控制;4.继电器反馈,实现温度区间控制;;;A.Rt是正温度系数热敏电阻 B.V1短路时无法实现区间控制
C.加热器加热时,N1输出高电平 D.适当增大Rp2,可以调低温度设定上限值;;;1.如图所示是小明设计的室内加湿装置电路。当加湿器内水箱水位在b以上时且室内湿度低于下限湿度40%,电机启动加湿;室内湿度高于上限湿度50%时,电机停止转动,水箱水位在b以下时,电机不工作。比较器的功能:当V+V-时输出高电平,当V+V-时输出低电平。关于该电路分析,下列说法正确的是();A.当水位在b以上时,三极管V1工作在饱和状态
B.若要将下限湿度值降低到30%、上限湿度值提高到60%,先增大R6,再减小R7
C.小明调试时发现水箱有水且湿度低于下限值时,电机M不工作,可能的原因是湿敏电阻MS虚焊
D.湿度从下限值到上限值上升过程中,三极管V2处于导通的状态;A.A点和B点是模拟信号,E点是
数字信号
B.Rt1、Rt2均为负温度系数热敏电阻
C.若调试时发现温度升高至40℃
时才停止加热,则应该调小Rp2
D.调试时用万用表检测到D点电位降低的过程中孵化室内温度在升高;A.Rt为负温度系数热敏电阻
B.当温度高于设定温度时扬声器不响,可减小R6
C.VD3保护三极管VT免受过高基极偏压而损坏
D.调节Rp2不能改变报警电路的灵敏度;;A.Rt是负温度系数热敏电阻
B.当温度高于上限时,V6发光;低于下限时,V7发光;上下限之间时,V6、V7都不发光
C.调大Rp,上限设定值不变,下限设定值变低
D.若电路继电器频繁通断,可能是触点开关J-1虚焊;;;A.图中Rt为NTC
B.电压比较器可以实现模拟信号转化为
数字信号功能
C.把Rp2调大,则上限温度变低,下限
温度变高
D.将Rp1触点往上移,则下限温度变低,上限温度不变;A.温度上升,未达到上限温度时,B点电位约为4V
B.温度上升,温度高于上限温度时,M工作
C.温度下降,温度低于上限温度未到下限温度时,M不工作
D.温度下降,未达到下限温度时,B点电位小于4V;;3.如图所示是小明设计的大棚???度控制电路,可将大棚内的温度控制在所需范围内。其中热敏电阻为负温度系数,比较器IC功能:当V+V-时输出高电平,当V+V-时输出低电平。下列分析中正确的是();;A.Rt为正温度系数电阻
B.该继电器J至少有6只引脚
C.改变Rp1阻值可以调节温度上限
D.改变Rp2阻值,温度上限、温度
下限都会发生变化;B;6.如图所示是小明设计的温控电路,能将水箱中的水控制在37℃~39℃之间,其中Rt为正温度热敏电阻。在调试时发现温度在上限左右,继电器会频繁启动,而加热指示灯V3始终不亮,以下关于该电路的分析正确的是();B;A.白天祭坛点火时将触发开门,晚上熄火时将触发关门
B.增大R5、R6将会对温度或光照强度阈值造成影响
C.将R2更换为小电阻后,可能需在光线更强的正午时分点火才能开门
D.白天点火后,V2亮;若意外熄火,V2仍然亮起;D;3.如图所示的蔬菜大棚湿度控制电路,Rs1、Rs2为同型号湿度传感器(负特性)。当湿度低于下限时,继电器J吸合,马达启动加湿;当湿度高于上限时,继电器J释放,马达停止加湿。下列关于该电路的分析中正确的是();;A.Rt是正温度系数热敏电阻
B.适当减小R1阻值,只调低上限温度
C.继电器释放时,加热丝不加热,V1可能发光
D.J-1的动触点虚焊时,电路也具有温度范围控制功能;;A.Rt1应选用负温度系数热敏电阻 B.调大Rp3,使温度下限设定值降低
C.Rt2短路,会导致排风扇始终不工作D.VD1短路,可能导致继电器频繁吸合;6.如图a所示为三极管V3过热保护电路,三极管导通时会发热,其发射结压降Ube随温度变化的规律如图b所示。已知R4阻值大小为R5的3倍,电路中所用半导体元件皆为硅管。下列关于电路功能的分析中正确的是();D;;B;A.水泵电机工作时,J-1闭合、J-2断开
B.该湿度控制电路控制的上限湿度为90%
C.该湿度控制电路控制的下限湿度为70%
D.三极管V1应工作在开关状态
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