非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的()的叠加。A、有效值B、瞬时值C、相量

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的()的叠加。

  • A、有效值
  • B、瞬时值
  • C、相量

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非正弦周期电流电路的平均功率等于( )。A、直流分量产生的平均功率B、各次谐波分量产生的平均功率C、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之和D、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之差

非正弦周期信号作用下的线性电路,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生响应的(  )。 A. 有效值的叠加 B. 瞬时值的叠加 C. 相量的叠加 D. 最大值的叠加

非正弦周期量的有效值等于它各次谐波( )平方和的开方。A.平均值B.有效值C.最大值D.最小值

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的( )的叠加。A.有效值B.瞬时值C.相量

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

120、非正弦交流电动势作用于RC电路时,如果各次谐波电压大小相同,那么各次谐波电流也相等。( )

15.L周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。

在线性电路中非正弦信号可以分解成频率是非正弦信号整数倍的正弦信号的谐波表示,它采用的是()A、互易定理B、取样定理C、叠加原理D、微分原理

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平方功率的()。A、平方和的平方根B、之和C、和的平方根D、积的平方

非正弦周期电流电路的平均功率等于直流分量和各次谐波分量各自产生的平均功率之代数和。

非正弦周期量的有效值与正弦量的有效值定义相同,但计算式有很大差别,非正弦量的有效值等于它的各次谐波有效值的()的开方。

周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平均功率的()。

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量功率与各次谐波平均功率()A、平方和的平方根B、之和C、和的平方根

非正弦信号作用在线性电路时,可应用叠加原理分析。

下列说法错误的是()。A、一个非正弦交流电有效值的平方等于该非正弦量各次谐波有效值的平方和B、非正弦交流电路不能使用叠加原理分析C、非正弦交流电功率等于直流功率及各次谐波功率之和D、电路中只要有非线性元件,就能产生非正弦交流电

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?

非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。

非正弦周期量的有效值等于直溜分量和各次谐波分量有效值平方和的平方根。

数值上,非正弦波的平均功率等于它的各次谐波单独作用时所产生的()之和。

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

所谓谐波分析,就是对一个已知()的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的()和(),写出其傅里叶级数表达式的过程。

非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。

正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。

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

非正弦周期量的有效值等于它各次谐波()平方和的开方。A、平均值B、有效值C、最大值

某R、L、C串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号,若该电路对信号的三次谐波谐振,电路的五次谐波感抗X5L与5次谐波容抗X5C的关系是()。A、X5LX5CB、X5L=X5CC、X5L5CD、不确定