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对数幅频特性L(ω)=()。


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考题 某环节的传递函数为K/(Ts+1),它的对数幅频特性L(ω)随K值增加而() A、上移B、下移C、左移D、右移

考题 对数幅频特性中,0dB不能表示()。 A、稳态输出的幅值等于输入谐波的幅值B、稳态输出的幅值为零C、幅频特性为零D、相频特性为零

考题 在工程上,对数幅频特性曲线只能用一条渐近线代替。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对数幅频特性曲线与横坐标轴相交处的频率称为幅值穿越频率。()

考题 系统加入什么环节时,对数幅频特性不变,对数相频则加上−τw()。 A.微分环节B.惯性环节C.延时环节D.积分环节

考题 最小相位系统的对数幅频特性和对数相频特性是一一对应的。() 此题为判断题(对,错)。

考题 如何求典型形式的对数幅频特性?

考题 系统的对数幅频特性和相频指性有一一对应关系,则它必是最小相位系统。

考题 2型系统的对数幅频特性低频渐近线斜率为()。

考题 积分环节的对数幅频特性曲线可表述为:在ω=1处过L(ω)=20lgK点,斜率为()的斜直线。

考题 增大开环增益K将对系统频率特性曲线的影响是()。A、使对数幅频特性曲线向上平移B、使对数幅频特性曲线低频段的斜率改变C、使相频特性曲线产生平移D、对相频特性曲线不产生任何影响

考题 I型系统对数幅频特性的低频段是一条斜率为-20db/dec的直线。

考题 对数幅频特性中,0dB表示()。A、稳态输出的幅值等于输入谐波的幅值B、稳态输出的幅值为零C、幅频特性为零D、稳态输出的幅值为1

考题 开环对数幅频特性的低频段决定了系统的()。   A、稳态精度B、稳定裕度C、抗干扰性能D、快速性

考题 线性系统的对数幅频特性,纵坐标取值为(),横坐标为()。

考题 系统开环对数幅频特性L(ω)中频段主要参数的大小对系统的()性能无影响。A、动态B、稳态C、相对稳定性D、响应的快速性

考题 表征系统的动态性能的是系统的开环对数幅频特性L(ω)的()。A、低频段B、中频段C、高频段D、低频段的斜率大小

考题 系统开环传递函数G(s),所示在右半平面上的极点数为P,则闭环系统稳定的充分必要条件是:在开环对数幅频特性L(w)0dB的所有频段内,当频率增时对数相频特性对-180度相位线的正、负穿越次数之差为P/2。

考题 多个串联环节的对数幅频特性等于每一个环节的对数幅频特性的();其对数相频特性等于每一个环节的对数幅频特性的()。

考题 对幅频特性的纵坐标用L(ω)表示且L(ω)=20LgA(ω)。()

考题 闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的()A、低频段B、中频段C、高频段D、均无关

考题 比例环节的对数幅频特性L(ω)=()。

考题 对数幅频特性曲线与横轴交点的频率,亦即输入与输出幅值相等时的频率,称为()记为ωc。对数相频特性曲线与-180°线交点的频率,称为()记为ωg。

考题 填空题对数幅频特性曲线与横轴交点的频率,亦即输入与输出幅值相等时的频率,称为()记为ωc。对数相频特性曲线与-180°线交点的频率,称为()记为ωg。

考题 填空题积分环节的对数幅频特性曲线可表述为:在ω=1处过L(ω)=20lgK点,斜率为()的斜直线。

考题 单选题对数幅频特性中,0dB表示()。A 稳态输出的幅值等于输入谐波的幅值B 稳态输出的幅值为零C 幅频特性为零D 稳态输出的幅值为1

考题 填空题2型系统的对数幅频特性低频渐近线斜率为()。