滞后环节的微分方程为(),传递函数为()。

滞后环节的微分方程为(),传递函数为()。


参考解析

解析:滞后环节的数学模型。

相关考题:

某典型环节的传递函数为G(S)=K,则该环节是() A、比例环节B、积分环节C、微分环节D、惯性环节

某环节的传递函数为1/s,则该环节为()A.惯性环节B.积分环节C.微分环节D.比例环节

一阶微分环节的传递函数为K。()

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

某典型环节的传递函数为G(s)=1/Ts,则该环节为() A.惯性环节B.积分环节C.微分环节D.比例环节

惯性环节的微分方程为( ),传递函数为( )。A.B.C.D.

滞后环节的微分方程和传递函数G(s)分别为(  )。

惯性环节的微分方程为Tc(t)+c(t)=r(t),其中T为时间常数,则其传递函数G(s)为(  )。A. 1/(Ts+1)B. Ts+1C. 1/(T+s)D. T+s

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

惯性环节的微分方程为(),传递函数为()。

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()。

某环节的传递函数为G(s)=e-2s,它是()环节。

传递函数框图中的环节是根据()划分的。A、组成系统的元件B、元件的功能C、子系统D、运动微分方程

理想微分环节的传递函数为()。

某典型环节的传递函数为G(s)=1/s,则该环节为()A、惯性环节B、积分环节C、微分环节D、比例关节

比例环节的传递函数为()。

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

一阶微分环节的传递函数为()。

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

离散系统常用的数学模型为()。A、微分方程B、差分方程C、传递函数D、频率特性

利用传递函数不必求解微分方程就可研究初始条件为零的系统在输入信号作用下的动态性能。

单选题滞后环节的微分方程和传递函数G(s)分别为(  )。[2016年真题]AC(t)=r(t-τ)和G(s)=e-τsBC(t)=r(reτ)和G(s)=e-ksCC(t)=e-τt和G(s)=s-τDC(t)=r(t-τ)和G(s)=es-τ

单选题传递函数框图中的环节是根据()划分的。A组成系统的元件B元件的功能C子系统D运动微分方程

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

单选题某典型环节的传递函数为G(s)=1/s,则该环节为()A惯性环节B积分环节C微分环节D比例关节

填空题某环节的传递函数为G(s)=e-2s,它是()环节。

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