tf2ss函数只能将传递函数模型转换成为可控标准型状态方程。

tf2ss函数只能将传递函数模型转换成为可控标准型状态方程。


相关考题:

什是传递函数、闭环传递函数?

频率特性是描述系统固有特性的数学模型,与微分方程,传递函数之间可以相互转换。() 此题为判断题(对,错)。

单位负反馈的开环传递函数为G(s),则其闭环系统的前向传递函数与() A.反馈传递函数相同B.闭环传递函数相同C.误差传递函数相同D.开环传递函数相同

令线性定常系统传递函数的分母多项式为零,则可得到系统的() A代数方程B特征方程C差分方程D状态方程

如果系统的开环传递函数在复平面s的右半面既没有极点,也没有零点,则称该传递函数为()。 A.最小相位传递函数B.积分环节传递函数C.惯性环节传递函数D.微分环节传递函数

复平面的右半平面内既无零点也无极点的传递函数称为()。 A.最小相位传递函数B.最大相位传递函数C.最小角位移传递函数D.最大角位移传递函数

对于链接模型,下列描述错误的选项是()。 A、可链接 Revit Architecture、Revit Structure 和 Revit MEP 模型到Revit项目中B、可以将链接的 Revit 模型转换为组,也可以将组转换为链接的 Revit 模型。C、可以将链接的 Revit 模型转换为组,但不能将组转换为链接的 Revit 模型。D、包含链接的 Revit 模型也可以链接到Revit项目中成为嵌套链接。

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

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

若干环节串联,总的传递函数等于各环节传递函数的。;若干环节并联,总的传递函数等于环节传递函数的()。

开环传递函数等于()通道的传递函数和()通道的传递函数的乘积。

等价的状态空间模型具有相同的传递函数。

由一个状态空间模型可以确定惟一一个传递函数。

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。

单位负反馈系统的开环传递函数为G(s),则其闭环系统的前向传递函数与()A、反馈传递函数相同B、闭环传递函数相同C、开环传递函数相同D、误差传递函数相同

在经典控制理论中,常用的数学模型包括:()A、微分方程B、传递函数C、结构图D、频率特性函数

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

如果系统的开环传递函数在复平面s的右半面既没有极点,也没有零点,则称该传递函数为()。A、最小相位传递函数B、积分环节传递函数C、惯性环节传递函数D、微分环节传递函数

传递函数与微分方程之间具有相通性,相互转换的前提是()。

在经典控制理论中,采用的频域数学模型为:()A、微分方程B、传递函数C、结构图D、频率特性函数

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。

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

关于线性系统说法正确的是()A、都可以用传递函数表示B、只能用传递函数表示C、可以用不同的模型表示D、都是稳定的

判断题tf2ss函数只能将传递函数模型转换成为可控标准型状态方程。A对B错

填空题开环传递函数等于()通道的传递函数和()通道的传递函数的乘积。

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?

单选题关于线性系统说法正确的是()A都可以用传递函数表示B只能用传递函数表示C可以用不同的模型表示D都是稳定的