关于周期性的非正弦线性电路的描述,下列说法正确的是( )。A.根据已知傅里叶级数展开式分项,求解各次谐波单独作用时电路的响应B.求解直流谐波分量的响应时,遇电容元件按开路处理,遇电感元件按短路处理C.求正弦分量的响应时按相量法进行求解,注意对不同频率的谐波分量,电容元件和电感元件上所呈现的容抗和感抗各不相同,应分别加以计算D.用相量分析法计算出来的各次谐波分量的结果一般是用复数表示的,不能直接进行叠加,必须要把它们化为瞬时值表达式后才能进行叠加

关于周期性的非正弦线性电路的描述,下列说法正确的是( )。

A.根据已知傅里叶级数展开式分项,求解各次谐波单独作用时电路的响应
B.求解直流谐波分量的响应时,遇电容元件按开路处理,遇电感元件按短路处理
C.求正弦分量的响应时按相量法进行求解,注意对不同频率的谐波分量,电容元件和电感元件上所呈现的容抗和感抗各不相同,应分别加以计算
D.用相量分析法计算出来的各次谐波分量的结果一般是用复数表示的,不能直接进行叠加,必须要把它们化为瞬时值表达式后才能进行叠加

参考解析

解析:关于周期性的非正弦线性电路,根据傅里叶级数展开式,求解各次谐波单独作用的响应;求解直流谐波分量的响应时,考虑稳态时电容等效为开路,电感等效为短路;对于各次谐波分量,频率不同,分别用各自的角频率计算感抗和容抗;采用相量分析法求解各次谐波分量的相关结果必须求解相量对应的瞬时表达式,才能进行叠加。

相关考题:

关于置换定理,下列说法正确的是( )。A、置换定理适用于线性电路B、置换定理不适用于线性电路C、置换定理适用于非线性电路D、置换定理不适用于非线性电路

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于( )。A.线性电路B.非线性电路C.线性和非线性电路均适用D.无法判断

关于稳态叙述中,正确的是( )。A.由无源电阻、电感和电容组成的电路一定存在稳态B.对线性电路,当电路固有频率为负实数或实部为负值的复数时,在正弦激励下一定存在稳态C.正弦作用下的任何电路均存在稳态D.对线性电路,当电路固有频率实部为负值的复数时,在正弦激励下不存在稳态

同频率的正弦量激励,在线性电路中产生的响应也是同频率的正弦量。

关于非正弦电路的表述不正确的是()A、非正弦电路分为周期和非周期两种B、在非电量测量技术中,非电量转换为电量的电路为非正弦电路C、脉冲信号产生电路不是非正弦电路D、电路基本定律适用于非正弦电路

在线性电路中,正弦量激励产生()的响应。

非正弦周期信号是指不按正弦规律变化的周期性交流信号。

机车电流是周期性的非正弦波。

非正弦信号作用在线性电路时,可应用叠加原理分析。

任何周期性的非正弦信号都可分解成()个不同频率的正弦信号。

周期性的非正弦线性电路分析计算步骤如何,其分析思想遵循电路的什么原理?

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A、线性电路B、非线性电路C、线性和非线性电路均适用

非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A、线性电路B、非线性电路C、线性和非线性电路均适用D、不确定

在线性电路中,正弦量激励产生正弦量的响应。

什么叫周期性的非正弦波,你能举出几个实际中的非正弦周期波的例子吗?

非正弦讯号作用在线性电路时,可应用()分析。

周期性非正弦信号频谱的主要特点是()、()、()。

只要电源是正弦的,在线性电路中各部分电流及电压就都是正弦的。

不按正弦规律做周期性变化的电流或电压,称为非正弦周期电流或电压。

单选题应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A线性电路B非线性电路C线性和非线性电路均适用D不确定

填空题周期性非正弦信号频谱的主要特点是()、()、()。

单选题不能用一项正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动称为()A非函数振动B非简谐振动C非正弦振动D非余弦振动

单选题能用一项正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动称为()A简谐振动B非简谐振动C正弦振动D余弦振动

填空题非正弦讯号作用在线性电路时,可应用()分析。

单选题简谐振动是指()A能用正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动B能用一项正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动C不能用一项正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动D不能用简单函数或简单函数的组合来描述其运动规律的非周期性振动

单选题非简谐振动是指()A能用正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动B不能用正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动C不能用一项正弦或余弦函数来描述其运动规律的周期性振动D不能用简单函数或简单函数的组合来描述其运动规律的非周期性振动

单选题关于非正弦电路的表述不正确的是()A非正弦电路分为周期和非周期两种B在非电量测量技术中,非电量转换为电量的电路为非正弦电路C脉冲信号产生电路不是非正弦电路D电路基本定律适用于非正弦电路