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非正弦周期信号的谐波分量表达式如何表示?式中每一项的意义是什么?


参考答案

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考题 非正弦周期电流电路的平均功率等于( )。A、直流分量产生的平均功率B、各次谐波分量产生的平均功率C、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之和D、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之差

考题 非正弦周期信号的平均功率包含(). A、直流分量的平均功率B、各次谐波的平均功率C、偶次谐波的瞬时功率D、奇次谐波的视在功率

考题 已知f(t)是周期为T的函数,f(t)-f(t+(5/2)T)的傅里叶级数中,不可能的是()。 A、正弦分量B、余弦分量C、奇次谐波分量D、偶次谐波分量

考题 某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项被称为( )。A.三次谐波分量 B.六次谐波分量 C.基波分量 D.五次谐波分量

考题 一个非正弦周期信号,利用傅里叶级数展开一般可以分解为( )。A.直流分量 B.基波分量 C.振幅分量 D.谐波分量

考题 关于谐波分析,下列说法正确的是( )A.一个非正弦周期波可分解为无限多项谐波成分,这个分解的过程称为谐波分析 B.谐波分析的数学基础是傅里叶级数 C.所谓谐波分析,就是对一个已知波形的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的振幅和频率,写出其傅里叶级数表达式的过程 D.方波的谐波成分中只含有正弦成分的各偶次谐波

考题 非正弦波交流电的每一个正弦分量,称为它的一个谐波分量,简称谐波。

考题 变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形不连续,出现()。A、周期分量B、非周期分量C、高次谐波D、间断角

考题 周期信号傅立叶级数中的各项系数表示各谐波分量的()。A、相位B、周期C、振幅D、频率

考题 非正弦周期电流电路的平均功率等于直流分量和各次谐波分量各自产生的平均功率之代数和。

考题 分析非正弦周期电路通常采用()。A、对称分量法B、谐波分析法C、叠加原理法

考题 周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平均功率的()。

考题 周期性非正弦交流电在一个周期内的平均值等于它的()。A、三次谐波分量B、五次谐波分量C、基波分量D、直流分量

考题 非正弦波交流电的每一个正弦分量,称为它的一个谐波分量,简称()。

考题 非正弦周期信号频谱具有谐波性和收敛性。

考题 某周期偶函数f(t),其傅立叶级数中()。A、不含正弦分量B、不含余弦分量C、仅有奇次谐波分量D、仅有偶次谐波分量

考题 非正弦周期量的有效值等于直溜分量和各次谐波分量有效值平方和的平方根。

考题 某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅立叶级数时,角频率为300p rad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量

考题 所谓谐波分析,就是对一个已知()的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的()和(),写出其傅里叶级数表达式的过程。

考题 与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的()波;是构成非正弦周期波的()成分;频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波;频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

考题 某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量D、高次谐波分量

考题 某周期偶谐函数,其傅立叶级数中()。A、无正弦分量B、无余弦分量C、无奇次谐波分量D、无偶次谐波分量

考题 某周期奇谐函数,其傅立叶级数中()。A、无正弦分量B、无余弦分量C、仅有基波和奇次谐波分量D、仅有基波和偶次谐波分量

考题 非正弦的周期交流信号可以用一系列()表示。A、正弦信号B、和非正弦信号周期整数倍的正弦信号C、和非正弦信号频率整数倍的正弦信号D、和非正弦信号频率相同的正弦信号

考题 与非正弦波频率相同的正弦分量称为()。A、零次谐波B、一次谐波C、二次谐波D、三次谐波

考题 对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分量,其中角频率等于ωt的称为基波分量, 角频率等于或大于2ωt的称为高次谐波。

考题 单选题某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项称为()。A 三次谐波分量B 六次谐波分量C 基波分量D 高次谐波分量