频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。


相关考题:

周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。(A)电压、功率、频率;(B)电压、功率、电流;(C)有效值、功率、频率;(D)有效值、有功功率、频率。

谐波是频率为( )。A.50Hz的正弦波B.50Hz整数倍的正弦波C.50Hz的非正弦波D.50Hz整数倍的非正弦波

()是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量。A谐波B基波C偶次谐波D奇次谐波

非正弦波交流电的每一个正弦分量,称为它的一个谐波分量,简称谐波。

若一正弦波的周期T=20ms,则其基波频率为()Hz、三次谐波频率为()Hz、五次谐波频率为()Hz。

一系列最大值不同,频率成整数倍的正弦波,叠加后可构成一个()周期波。

非正弦波中谐波成分为基波,频率为基波的1,3,5……倍的称为()。A、偶次谐波B、高次谐波C、奇次谐波D、基波

谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整倍数。

若一正弦波的周期T=20ms,则其基波频率为()、三次谐波频率为()、五次谐波频率为()。

如果非正弦波的后半周与波形的前半周具有()对称关系,就具有()次对称性,具有奇次对称性的周期信号只具有奇次谐波成分,不存在()成分和()次谐波成分,其波形对()对称。

频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

在SPWM(正弦脉宽调制)中,三角波决定了脉冲的频率,称为()。A、调制波B、谐波C、载波D、正弦波

某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅立叶级数时,角频率为300p rad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量

与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的()。

周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值越()A、大B、小C、无法判断

已知基波的频率为120Hz,则该非正弦波的三次谐波频率为()A、360HzB、300HzC、240Hz

与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的()波;是构成非正弦周期波的()成分;频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波;频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

若非正弦周期信号波形的后半周完全重复前半周的变化,就具有()次对称性,这种非正弦波除了含有()成分以外,还包含一系列的()次谐波,这种特点的非正弦波的波形对()对称。

某周期为0.02s的非正弦周期信号,分解成傅里叶级数时,角频率为300πrad/s的项称为()。A、三次谐波分量B、六次谐波分量C、基波分量D、高次谐波分量

电子电路中的变频、整流、逆变设备等负荷所产生的非正弦波称为()源。A、基波B、谐波C、偶次谐波D、奇次谐波

电气化区段轨道电路选定的信号频率需要不同于电力牵引电流的(),及其奇次和偶次谐波。A、基波B、方波C、正弦波D、锯齿波

下列关于正弦波叠加说法正确的是().A、频率不同的正弦电压叠加后,还是一个正弦波B、方波是由无数个正弦波叠加而成的C、频率相同的正弦电压叠加后,还是一个同频率的正弦波D、方波中不含有正弦波。

周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在有效值、频率方面等效。

硅钢片在周期变化的磁场作用下改变自己的尺寸,这种现象称为磁致伸缩现象。磁致伸缩振动的频率等于电网频率的2倍,振动是非正弦波,因而包含着高次谐波。

与非正弦波频率相同的正弦分量称为()。A、零次谐波B、一次谐波C、二次谐波D、三次谐波

对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分量,其中角频率等于ωt的称为基波分量, 角频率等于或大于2ωt的称为高次谐波。

单选题电气化区段轨道电路选定的信号频率需要不同于电力牵引电流的(),及其奇次和偶次谐波。A基波B方波C正弦波D锯齿波