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问答题
数学模型的微分方程,状态方程,传递函数,零极点增益和部分分式五种形式,各有什么特点?

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参考解析
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考题 ()是单位阶跃信号对时间的一阶导数。 A.开环传递函数的极点B.开环传递函数的零点C.闭环传递函数的极点D.闭环传递函数的零点

考题 线性系统的稳定性仅与系统()的分布有关。 A.开环传递函数的极点B.开环传递函数的零点C.闭环传递函数的极点D.闭环传递函数的零点

考题 零极点增益形式可用于分析系统的稳定性和快速性。()

考题 微分方程能够反映系统内部各状态之间的相互关系,适用于多输入多输出系统。传递函数是零极点形式和部分分式形式的基础。()

考题 所谓最小相位系统是指(). A.系统闭环传递函数的极点均在S平面左半平面B.系统开环传递函数的所有零点和极点均在S平面左半平面C.系统闭环传递函数的所有零点和极点均在S平面右半平面D.系统开环传递函数的所有零点和极点均在S平面右半平面

考题 可以根据()来建立系统的状态空间表达式。 A系统方框图B系统的工作原理C微分方程和传递函数D传递函数的实数极点

考题 系统自由运动的模态由()决定。 A、零点B、极点C、零点和极点D、增益

考题 传递函数与()无关。A、系统本身的动态特性B、描述其特性的微分方程C、系统的输入D、全部零点与极点

考题 控制系统的数学模型形式丰富,下列属于复域中的数学模型是()。A、微分方程B、传递函数C、频率特性D、结构图

考题 零极点匹配法是获得连续传递函数等价离散数学模型的一种简单有效的方法。

考题 非递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的特点是()A、只有极点没有零点B、只有零点没有极点(0除外)C、只有一个极点D、既有极点还有零点

考题 RC有源滤波器传递函数的()完全由RC来控制。A、零点B、极点C、增益D、幅值

考题 若系统传递函数的所有()均在[s]平面的左半平面,则称其为最小相位系统。A、零点B、极点C、零点和极点D、零点或极点

考题 系统稳定的充要条件是系统传递函数所有的()均具有负实部。A、零点B、极点C、零点和极点

考题 关于奈氏判据及其辅助函数F(s)=1+G(s)H(s),错误的说法是()A、F(s)的零点就是开环传递函数的极点B、F(s)的极点就是开环传递函数的极点C、F(s)的零点数与极点数相同D、F(s)的零点就是闭环传递函数的极点

考题 下列有关控制系统的数学模型描述错误的是()。A、微分方程是在时间域内描述系统动态性能的数学模型B、线性微分方程经过拉氏变换,即可得到传递函数C、根轨迹法是建立在传递函数模型基础上的D、传递函数仅可以表征系统的动态性能

考题 与根轨迹增益有关的是()。A、闭环零、极点与开环零点B、闭环零、极点与开环极点C、开环零、极点与闭环零点D、开环零、极点与闭环极点

考题 ()是满足开环传递函数等于零的点。A、开环极点B、开环零点C、闭环极点D、闭环零点

考题 ()是单位阶跃信号对时间的一阶导数。A、开环传递函数的极点B、开环传递函数的零点C、闭环传递函数的极点D、闭环传递函数的零点

考题 系统的数学模型可以相互转化。由微分方程得到传递函数通过()变换实现。由传递函数到频率特性通过()实现。

考题 以下关于传递函数的描述,错误的是()。A、传递函数是复变量的有理真分式函数B、传递函数取决于系统和元件的结构和参数,并与外作用及初始条件有关C、传递函数是一种动态数学模型D、一定的传递函数有一定的零极点分布图与之相对应

考题 常用的数学模型有()。A、微分方程B、传递函数C、结构图D、信号流图

考题 传递函数的表现形式有()。A、有理分式B、零点、极点C、时间常数D、以上均不正确

考题 描述离散时间系统的数学模型是()A、 差分方程B、 代数方程C、 微分方程D、 状态方程

考题 单选题传递函数与(  )无关。A 系统本身的动态特性B 描述其特性的微分方程C 系统的输入D 全部零点与极点

考题 单选题若系统传递函数的所有()均在[s]平面的左半平面,则称其为最小相位系统。A 零点B 极点C 零点和极点D 零点或极点

考题 问答题数学模型的微分方程,状态方程,传递函数,零极点增益和部分分式五种形式,各有什么特点?

考题 多选题传递函数的表现形式有()。A有理分式B零点、极点C时间常数D以上均不正确