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继电器的灵敏度是指继电器动作所需的最小功率。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:正确。继电器的灵敏度是指继电器动作所需的最小功率。在电路中,继电器起到开关的作用,当输入信号达到一定功率时,继电器会动作,从而控制电路的通断。灵敏度高的继电器可以在较小的功率下就能够动作,反之则需要更大的功率才能使其动作。 举个例子来说,就好像我们的耳朵一样。有些人对声音非常敏感,只要有微弱的声音就能听到,而有些人则需要大声的声音才能听到。这就好比继电器的灵敏度,灵敏度高的继电器就像对声音敏感的人,只需要微弱的信号就能动作,而灵敏度低的继电器就像对声音不太敏感的人,需要更大的信号才能动作。

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继电器拉杆应处于衔铁槽口中心,衔铁运动过程中与拉杆均应保持不小于( )mm的间隙。
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线圈主要为了增强控制电路的适应性和灵活性可根据电路需要单线圈控制、双线圈串联控制和双线圈并联控制。
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JZXC-16/16继电器吸起后有响声,应检查衔铁止片与铁芯要( )。
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JZXC-H142型继电器在( )时,缓放时间不小于0.15s。
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极性保持继电器加强接点的允许容量为DC220V/7.5A。
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偏极继电器的主要特殊零件有方头铁芯、偏极衔铁、永久磁钢。
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下列器材中,测试及使用线圈为单独连接的继电器有( ) 。
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信号继电器上下接点的动程须大于( )。
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继电器铁心松动,直接用铁心紧固扳手插进极靴面的两圆孔内,然后用活口扳手拧紧铁心螺帽。
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在理想相角状态下,25HZ相敏轨道电路微电子接收器的工作值为12.5±0.5V,返环系数大于( )%。
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继电器的灵敏度是指继电器动作所需的最小功率。

A、正确

B、错误

答案:A

解析:正确。继电器的灵敏度是指继电器动作所需的最小功率。在电路中,继电器起到开关的作用,当输入信号达到一定功率时,继电器会动作,从而控制电路的通断。灵敏度高的继电器可以在较小的功率下就能够动作,反之则需要更大的功率才能使其动作。 举个例子来说,就好像我们的耳朵一样。有些人对声音非常敏感,只要有微弱的声音就能听到,而有些人则需要大声的声音才能听到。这就好比继电器的灵敏度,灵敏度高的继电器就像对声音敏感的人,只需要微弱的信号就能动作,而灵敏度低的继电器就像对声音不太敏感的人,需要更大的信号才能动作。

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相关题目
继电器拉杆应处于衔铁槽口中心,衔铁运动过程中与拉杆均应保持不小于( )mm的间隙。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.4

解析:正确答案是C. 0.5。 继电器的拉杆应该处于衔铁槽口的中心位置,这样在衔铁运动的过程中,拉杆和衔铁之间应该保持一个不小于0.5mm的间隙。这个间隙的作用是确保继电器的正常运行,避免因为摩擦而导致故障。 可以想象一下,如果间隙太小,拉杆和衔铁之间会摩擦严重,可能会导致继电器无法正常动作,甚至损坏继电器。所以保持适当的间隙非常重要,就像我们在日常生活中需要给机器加油一样,保持机器的正常运转。

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线圈主要为了增强控制电路的适应性和灵活性可根据电路需要单线圈控制、双线圈串联控制和双线圈并联控制。

A. 正确

B. 错误

解析:正确。线圈在控制电路中起着非常重要的作用,可以根据电路需要采取不同的控制方式来增强适应性和灵活性。 单线圈控制是指只使用一个线圈来控制电路,适用于简单的控制需求,比如开关控制。双线圈串联控制是指将两个线圈串联在一起,可以实现更复杂的控制功能,比如需要同时满足两个条件才能触发的控制。双线圈并联控制是指将两个线圈并联在一起,可以实现更灵活的控制方式,比如可以分别控制两个部分,也可以同时控制整个电路。 举个例子来说,我们可以把线圈比喻成控制电路的“大脑”,单线圈控制就像一个简单的开关,只有一个控制点;双线圈串联控制就像有两个控制点,需要同时满足条件才能启动;双线圈并联控制就像有两个独立的“大脑”,可以分别控制不同的功能,也可以同时协同工作。 通过不同的线圈控制方式,我们可以根据实际需求来灵活地设计和控制电路,增强其适应性和灵活性。希望以上解析和例子能帮助你更好地理解这个知识点。如果有任何疑问,欢迎继续提问。

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JZXC-16/16继电器吸起后有响声,应检查衔铁止片与铁芯要( )。

A. 有间隙

B. 间隔均匀

C. 密贴

D. 点接

解析:这道题是关于JZXC-16/16继电器的吸合后有响声的问题。正确答案是C.密贴。衔铁止片与铁芯要密贴在一起,不能有间隙,这样才能确保继电器的正常工作。 可以想象一下,如果衔铁止片与铁芯之间有间隙,就像是门没有完全闭合,会导致继电器工作时出现松动或者不稳定的情况,甚至会产生噪音。所以,保持衔铁止片与铁芯密贴在一起是非常重要的。

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JZXC-H142型继电器在( )时,缓放时间不小于0.15s。

A. AC80mA

B. AC100mA

C. AC40mA

D. AC50mA

解析:这道题考察的是JZXC-H142型继电器的缓放时间。缓放时间是指继电器在断开控制信号后,继电器的触点从闭合状态到完全断开的时间。在这道题中,JZXC-H142型继电器在AC50mA的时候,缓放时间不小于0.15s。 为了帮助你更好地理解,我们可以通过一个生动的例子来说明。想象一下你在玩电灯开关,当你按下开关时,灯亮了,当你松开开关时,灯熄灭。在这个过程中,按下开关到灯亮起的时间非常短,但是松开开关到灯熄灭的时间可能会稍微长一些。这个松开开关到灯熄灭的时间就可以理解为继电器的缓放时间。

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极性保持继电器加强接点的允许容量为DC220V/7.5A。

A. 正确

B. 错误

解析:正确。极性保持继电器可以加强接点的允许容量,这意味着它可以承受更大的电压和电流。在这道题中,极性保持继电器的允许容量为DC220V/7.5A,这表示它可以承受直流220伏特的电压和7.5安培的电流。 举个例子来帮助理解,就好像是一个水管的承载能力。如果水管的直径足够大,水流就可以更快地通过,而不会造成堵塞。同样,极性保持继电器加强接点的允许容量增加,就可以让更大的电压和电流通过,而不会损坏继电器。 所以,极性保持继电器加强接点的允许容量为DC220V/7.5A,意味着它可以承受这么大的电压和电流,确保电路正常运行。

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偏极继电器的主要特殊零件有方头铁芯、偏极衔铁、永久磁钢。

A. 正确

B. 错误

解析:正确。偏极继电器的主要特殊零件包括方头铁芯、偏极衔铁和永久磁钢。这些零件在偏极继电器的工作中起着非常重要的作用。 方头铁芯是偏极继电器中的一个关键部件,它能够集中磁场,提高继电器的灵敏度和响应速度。偏极衔铁则用于连接电路,传递信号。永久磁钢则提供了持久的磁场,确保继电器能够稳定地工作。 举个例子来帮助理解,就好像偏极继电器是一个精密的机器人,方头铁芯就像它的大脑,控制着它的思维和行动;偏极衔铁就像它的手臂和腿,帮助它执行各种任务;永久磁钢就像它的能源,提供持续的动力。只有这些特殊零件齐心协力,偏极继电器才能正常工作,完成各种电气控制任务。

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下列器材中,测试及使用线圈为单独连接的继电器有( ) 。

A. JYJXC-160/260

B. JYJXC-135/220

C. JWJXC-H125/80

D. JWJXC-H125/0.44

解析:这道题目是关于测试及使用线圈为单独连接的继电器的器材。在选项中,A、B、C、D分别代表不同型号的继电器,它们都具有测试及使用线圈为单独连接的特点。 举个生活中的例子来帮助理解:想象一下你家的电灯开关,当你按下开关时,电灯会亮起。这里的开关就相当于继电器,而线圈则是控制开关的部分。如果线圈与继电器的其他部分是单独连接的,那么就可以更方便地测试和使用继电器,就像更换电灯开关一样简单。 所以,选项中的A、B、C、D都是测试及使用线圈为单独连接的继电器,这样设计可以让维修人员更容易地进行检修和操作。

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信号继电器上下接点的动程须大于( )。

A. 0.2mm

B. 0.22mm

C. 0.25mm

D. 0.35mm

解析:答案:C. 0.25mm 解析:信号继电器上下接点的动程指的是接点在闭合或者断开时的移动距离。在继电器工作时,接点的动程必须足够大,以确保可靠的闭合或者断开。一般来说,信号继电器上下接点的动程应大于0.25mm,这样才能保证接触可靠,不会出现接触不良或者接触不稳定的情况。 举个例子来帮助理解:想象一下你在玩电灯开关,当你按下开关时,灯会亮起,当你松开开关时,灯会熄灭。如果开关的动程太小,比如只有0.2mm,那么可能会出现按下开关后灯并没有亮起,或者松开开关后灯还在亮着的情况。这就是因为动程不够大导致接触不良。所以信号继电器上下接点的动程必顋大于0.25mm,才能确保正常工作。

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继电器铁心松动,直接用铁心紧固扳手插进极靴面的两圆孔内,然后用活口扳手拧紧铁心螺帽。

A. 正确

B. 错误

解析:正确。当继电器铁心松动时,我们可以使用铁心紧固扳手插进极靴面的两圆孔内,然后用活口扳手拧紧铁心螺帽。这样可以确保铁心固定在正确的位置,保证继电器的正常运行。 想象一下,如果你的家里有一个门把手松动了,你会怎么做呢?你可能会用螺丝刀插进门把手的螺丝孔里,然后用力旋紧螺丝,这样门把手就不会再松动了。这个情景和继电器铁心松动时的处理方法有些类似,都是通过工具将松动的部件固定好,确保正常使用。

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在理想相角状态下,25HZ相敏轨道电路微电子接收器的工作值为12.5±0.5V,返环系数大于( )%。

A. 20

B. 30

C. 60

D. 90

解析:首先,我们来解析这道题目。在理想相角状态下,25HZ相敏轨道电路微电子接收器的工作值为12.5±0.5V。根据返环系数的定义,返环系数是指输出信号与输入信号之间的比值关系。在这道题目中,我们可以利用工作值的范围来计算返环系数的最大值和最小值,从而确定返环系数的范围。 工作值的范围为12.5±0.5V,即12V到13V之间。返环系数的计算公式为:返环系数 = (输出信号最大值 - 输出信号最小值) / (输入信号最大值 - 输入信号最小值)。在这道题目中,输出信号的最大值为13V,最小值为12V,输入信号的最大值和最小值暂时未知,但是我们可以根据工作值的范围来估算。 假设输入信号的最大值为12.5+0.5=13V,最小值为12.5-0.5=12V。代入公式计算返环系数:返环系数 = (13 - 12) / (13 - 12) = 1/1 = 1 = 100%。 因此,返环系数大于100%,即大于100%的返环系数是不合理的。所以正确答案为D. 90%。 接下来,让我们通过一个生动有趣的例子来帮助你更好地理解返环系数的概念。想象一下你在玩弹簧秋千,当你给弹簧施加一个力,弹簧就会产生一个反向的力将你推回来。这里,弹簧的返环系数就是反向的力与你施加的力之间的比值关系。如果弹簧的返环系数为100%,那么反向的力与你施加的力相等,你就会停留在原地。如果返环系数大于100%,那么反向的力会超过你施加的力,你会被弹簧推得更远。反之,如果返环系数小于100%,那么反向的力会小于你施加的力,你就会停在一个较短的距离。

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