分解定理是进行拉氏反变换的主要方法。( )

分解定理是进行拉氏反变换的主要方法。( )


参考解析

解析:

相关考题:

描述周期信号的数学工具是() A、相关函数B、拉氏变换C、傅氏变换D、傅氏级数

开环控制系统的传递函数是() A、输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比B、输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比C、反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比D、误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比

线性定常系统的传递函数,是在零初始条件下()A.系统输出信号与输入信号之比B.系统输入信号与输出信号之比C.系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比D.系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比

单位脉冲函数是单位阶跃函数对时间的导数,所以单位脉冲的时间响应也可以由单位阶跃响应进行()获得.。 A.微分B.积分C.拉氏变换D.拉氏反变换

拉氏变换的终值定理可确定系统或元件的稳态值。() 此题为判断题(对,错)。

拉氏变换的初值定理可确定系统或元件的()状态。 A.最终B.初始C.以上选项都对D.以上选项都不对

拉氏变换的()可确定系统或元件的初始状态。 A.终值定理B.初值定理C.A和B都对D.以上选项都不对

从数学定义式上可以看出,当双边拉氏变换的因子s=jω时,双边拉氏变换的就变成了傅立叶变换的定义式,所以双边拉氏变换又称为()。

傅里叶变换是()之间的桥梁,而拉氏变换是()之间的桥梁。

系统函数H(s)是系统零状态响应的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比

闭环系统前向传递函数是()A、输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比B、输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比C、输出信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比D、误差信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比

线性定常系统的传递函数是()A、输出的拉氏变换比输入的拉氏变换B、零初始条件下,输出与输入之比C、零初始条件下,输入的拉氏变换比输出的拉氏变换D、零初始条件下,输出的拉氏变换比输入的拉氏变换

拉氏变换求解微分方程步骤包括: (1)考虑初始条件,对微分方程进行(); (2)求出输出变量的拉氏变换表达式; (3)对输出变量拉氏变换函数求(),得到输出变量的时域表达式。

控制系统的输出拉氏变换与输入拉氏变换在零初始条件下的比值称为()

传递函数G(S)的拉氏反变换是系统的单位()响应

线性定常系统的传递函数,是在零初始条件下()A、系统输出信号与输入信号之比B、系统输入信号与输出信号之比C、系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比D、系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比

闭环系统前向传递函数是输出信号的拉氏变换与()的拉氏变换之比。

测试装置的输出信号拉氏变换与输入信号拉氏变换之比称为装置的()。

信号的时域与频域描述方法是依靠()来确立彼此的关系。A、拉氏变换B、傅氏变换C、卷积D、相乘

单选题信号的时域与频域描述方法是依靠()来确立彼此的关系。A拉氏变换B傅氏变换C卷积D相乘

填空题测试装置的输出信号拉氏变换与输入信号拉氏变换之比称为装置的()。

单选题线性定常系统的传递函数是()A输出的拉氏变换比输入的拉氏变换B零初始条件下,输出与输入之比C零初始条件下,输入的拉氏变换比输出的拉氏变换D零初始条件下,输出的拉氏变换比输入的拉氏变换

单选题传递函数的定义为()。A当初始条件为零时,输入量的拉氏变换与输出量的拉氏变换之比B当初始条件为零时,输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比C当初始条件不为零时,输入量拉氏变换与输出量的拉氏变换之比D当初始条件不为零时,输出量拉氏变换与输入量的拉氏变换之比

填空题从数学定义式上可以看出,当双边拉氏变换的因子s=jω时,双边拉氏变换的就变成了傅立叶变换的定义式,所以双边拉氏变换又称为()。

单选题闭环控制系统的开环传递函数是()A输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比B输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比C反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比D误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比

填空题闭环系统前向传递函数是输出信号的拉氏变换与()的拉氏变换之比。

单选题闭环系统前向传递函数是()A输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比B输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比C输出信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比D误差信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比