问答题简述基于分支点和求和点移动的传递函数方框图模型的等效变换原理。

问答题
简述基于分支点和求和点移动的传递函数方框图模型的等效变换原理。

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相关考题:

信号流图经过等效变换,可以求出输出量与输入量之间的传递函数。() 此题为判断题(对,错)。

为了电路分析的需要,将电压源模型和电流源模型进行等效变换后得到的电路称为等效电路。()

由电源的等效变换,电压源模型(理想电压源与电阻的串联)可以等效变换为电流源模型(理想电流源与电阻的并联),就是( )定理。A、戴维南B、叠加C、诺顿D、基尔霍夫

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

在框图变换法则中,分支点可以在不跨越相加点或方框图的情况下随意变换位置。() 此题为判断题(对,错)。

关于串联和并联环节的等效传递函数,正确的是( )。A.串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和B.串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积C.串联环节的等效传迷函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相除D.串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相加

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。A.实际电源的相互等效,只对外特性等效,而电源内部是不等效的B.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的参考方向是由电压源的正极指向负极C.D.

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。A.实际电源的相互等效,只对外特性等效,而电源内部是不等效的B.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的参考方向是由电压源的正极指向负极C.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的iS的数值为iS=US/RS(US和RS分别为实际电压源的电压和内电阻的数值)D.当实际电源相互等效变换时,内电阻RS保持不变。

方框图的几个要素是:环节、()、()、和分支点。

离散系统的主要数学模型是()和脉冲传递函数,由前者得到后者通过()变换实现.

并联方框图的等效传递函数等于各并联传递函数之()

简述基于边缘检测的霍夫变换的原理。

控制系统方框图由()组成。A、方框、信号线、比较点、输出点B、方框、比较点、分支点、输出点C、信号线、比较点、分支点、输出点D、方框、信号线、比较点、分支点

控制系统方框图是由()组成。A、方框、信号线、比较点、输出点B、方框、比较点、分支点、输出点C、信号线、比较点、分支点、输出点D、方框、信号线、比较点、分支点

简述基于通信的移动闭塞ATP系统的基本原理。

试简要阐述基于IHS变换融合的基本原理和融合过程。

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串联环节的等效传递函数等于各个串联环节传递函数的()。A、和B、积C、差D、和、积的混合

对复杂的信号流图直接求出系统的传递函数可以采用()A、终值定理B、初值定理C、梅森公式D、方框图变换

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。

串联环节的等效传递函数等于所有传递函数的()。

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单选题关于串联和并联环节的等效传递函数,正确的是(  )。[2012年真题]A串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和B串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积C串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相除D串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相加

问答题电压源模型与电流源模型等效变换的条件是什么?

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单选题关于串联和并联环节等效传递函数,正确的是(  )。[2012年真题]A串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和B串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的代数和,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积C串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相除D串联环节的等效传递函数为各环节传递函数的乘积,并联环节的等效传递函数为各环节传递函数的相加