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控制理论分析中,根轨迹主要是用以研究分析闭环系统零点的变化。


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考题 若两个系统的根轨迹相同,则有相同的( ) A 、闭环零点和极点B 、开环零点C 、闭环极点D 、阶跃响应

考题 根轨迹终止于( )。 A.闭环零点B.开环零点C.闭环极点D.开环极点

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 控制系统的闭环传递函数是Gb(s)=G(s)/(1+G(s)H(s)),则其根轨迹终止于()。 A.G(s)H(s)的极点B.G(s)H(s)的零点C.1+G(s)H(s)的极点D.1+G(s)H(s)的零点

考题 下列选项中不属于研究自动控制系统的方法是()。 A、时域分析法B、频率响应法C、相位法D、根轨迹法

考题 当系统某个参数由零变化到无穷大时,闭环特征根在s平面上所移动的轨迹称为()。 A. 模型B. 根轨迹C. 实轴D. 虚轴

考题 根轨迹起点由系统的()决定。A开环极点B开环零点C闭环极点D闭环零点

考题 系统的根轨迹()。A、起始于开环极点,终于开环零点B、起始于闭环极点,终于闭环零点C、起始于闭环零点,终于开环极点D、起始于开环零点,终于开环极点

考题 分析为什么说单闭环比值控制系统的主回路是不闭合的?

考题 经典控制理论中系统校正的研究方法主要有()。A、检验法B、频率法C、反馈法D、根轨迹法

考题 根轨迹是开环系统某一参数从()变化到()时,闭环系统特征方程的根在s平面上变化的()。

考题 系统开环零点数等于系统的根轨迹的条数。()

考题 在开环系统中增加零点,可使根轨迹向左方移动。

考题 根轨迹法就是利用已知的开环极、零点的位置,根据闭环特征方程所确定的几何条件,通过图解法求出Kg由0→∞时的所有闭环极点。

考题 根轨迹是根据系统开环零极点分布而绘制出的闭环极点运动轨迹。

考题 描述系统零输入状态的齐次微分方程的根是系统的()。A、闭环极点B、开环极点C、开环零点D、闭环零点

考题 若相邻两极点间有根轨迹,则必有();若相邻两零点间有根轨迹,则必有();分离点实际上是相同的闭环特征值,即特征方程有()。

考题 下面有关对根轨迹的描述,说法正确的是()。A、根轨迹是一种图解方法B、根轨迹避免了求解高阶系统特征方程的困难C、根轨迹可以直观看出系统中某些参数的变化对控制系统闭环特征根分布影响的趋势D、根轨迹在工程上得到了广泛的应用

考题 系统的闭环极点与()、()和根轨迹增益均有关。

考题 以下关于控制系统根轨迹法描述正确的是:()A、根轨迹法是求解闭环系统特征方程根的一种图式法B、在已知系统开环零、极点在s平面分布的情况下,绘制系统闭环极点在s平面随某一参数变化时的运动轨迹C、绘制根轨迹时,凡是满足幅值条件的点都在根轨迹上D、根轨迹起始于系统开环极点终止于系统开环零点

考题 根轨迹是指开环系统某个参数由0变化到∞,()在s平面上移动的轨迹。A、开环零点B、开环极点C、闭环零点D、闭环极点

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 在控制系统中,除根轨迹增益K*以外,系统其它参数变化时的根轨迹称为()。

考题 根轨迹是指系统闭环传递函数中某一参数变化时,闭环特征根在根平面上所走过的轨迹。

考题 根轨迹终止于()。A、开环极点B、开环零点C、闭环极点D、闭环零点

考题 控制系统的分析和综合方法主要有(),时域法,根轨迹法等。

考题 单选题系统的根轨迹()。A 起始于开环极点,终于开环零点B 起始于闭环极点,终于闭环零点C 起始于闭环零点,终于开环极点D 起始于开环零点,终于开环极点

考题 多选题经典控制理论采用的主要研究方法是()。A时域分析法B根轨迹法C状态空间法D频率法E比较法