如何求取系统的频率特性函数?

如何求取系统的频率特性函数?


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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)。

以下关于频率特性与传递函数的描述,错误的是()。 A、都是系统的数学模型B、都与系统的初始化无关C、与单位脉冲响应函数存在一定的数学变换关系D、与系统的微分方程无关

传递函数可由脉冲响应函数获得,频率特性不可以。() 此题为判断题(对,错)。

对于同一系统,频率特性与传递函数之间存在着确切的对应关系。()

系统的频率特性()A、是频率的函数B、与输入幅值有关C、与输出有关D、与时间t有关

系统的频率特性可以通过( )得到。A、系统的微分方程B、传递函数C、实验D、以上选项都对

系统的频率特性是系统()响应函数的傅氏变换。 A.脉冲B.阶跃C.正弦D.斜坡

以下关于频率特性与传递函数的描述,错误的的是()。 A.都是系统的数学模型B.都与系统的初始状态无关C.与单位脉冲响应函数存在一定的数学变换关系D.与系统的微分方程无关

对于频率特性,下列说法正确的有 ( ) A 是系统单位脉冲响应函数的富利叶变换;B 是系统对频率的响应;C 是系统输出的稳态分量对输入的正弦信号的频率的关系;D 频率特性并不反映系统的运动特性;E 频率特性取决于系统的结构和参数。

系统频率特性和传递函数的关系为( )。A.二者完全是一样的B.传递函数的复变量s用jω代替后,就是相应的频率特性C.频率特性可以用图形表示,传递函数不能用图形表示D.频率特性与传递函数没有关系

简述频率特性函数的物理意义。

自动控制系统在时域里的数学模型是()。A、传递函数B、微分方程C、频率特性

有关频率特性说法不正确的是()。A、不可以反映系统的动态过程的性能,仅可以反映系统的静态性能B、包含振幅频率特性和相角频率特性C、描述的是线性定常系统的特性D、可通过将传递函数中的复变量s用jw代替得到频率特性

描述函数法基本思想是,当系统满足一定条件时,系统中的非线性环节在正弦信号作用下的输出可用()来近似,由此导出非线性环节的近似等效频率特性,即描述函数。

什么是系统的频率特性?频率特性函数的物理意义是什么?

求取系统频率特性有哪些方法?

频率特性G(jω)与传递函数G(s)的关系为()。

下列哪些可以是系统的数学模型?()A、微分方程B、传递函数C、频率特性D、差分方程

由传递函数怎样得到系统的频率特性()。

若幅相频率特性曲线()负倒描述函数曲线,则系统稳定;反之,不稳定。

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。

()与传递函数一样,都表征了系统的内在规律。A、幅频特性B、相频特性C、根轨迹D、频率特性

离散系统的频率特性H(ejω)是一个周期函数。

什么是电力系统静态频率特性?当频率变化时如何调整?

单选题自动控制系统在时域里的数学模型是()。A传递函数B微分方程C频率特性

单选题系统频率特性和传递函数的关系为(  )。[2012年真题]A二者完全是一样的B传递函数的复变量s用jω代替后,就是相应的频率特性C频率特性可以用图形表示,传递函数不能用图形表示D频率特性与传递函数没有关系

问答题求取系统频率特性有哪些方法?