离散系统在时域内常用()来描述。A、欧拉方程B、微分方程C、差分方程D、Z传递函数

离散系统在时域内常用()来描述。

  • A、欧拉方程
  • B、微分方程
  • C、差分方程
  • D、Z传递函数

相关考题:

关于利用积分变换分析电路,下列说法正确的是()。 A、把时域微分方程转换为频域代数方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答,不需要确定积分常数。B、把时域微分方程转换为频域低阶微分方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答。C、把时域微分方程转换为频域代数方程;再作反变换,可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答,需要确定积分常数。D、把时域微分方程转换为频域代数方程,求解频域代数方程即可求得满足电路初始条件的原微分方程的解答。

静态模型仅仅反映系统在平衡状态下系统特征值间的关系,这种关系常用()来描述A.微分方程B.代数方程C.差分方程D.线性方程

线性离散系统可以用差分方程描述。()

离散系统一般用什么方式描述()。A.微分方程B.差分方程C.代数方程D.逻辑描述

关于差分法内容下列叙述正确的是()。A、将微分用有限差分来代替。B、将导数用有限差商来代替。C、将微分方程用差分方程(代数方程)代替。D、将微分方程用变分方程代替。

微分方程数值解法的基本思想是:通过某种离散化手段,将微分方程转化为()来求解。A、差分方程B、代数方程C、一阶方程D、以上都不对

对()进行拉普拉斯变换,可以得到系统在复数域的数字模型称为传递函数。 A.线性定常微分方程B.非线性微分方程C.非线性时变微分方程D.线性时变微分方程

用Z变换解常线性差分方程和用拉氏变换求解微分方程是类似的。()

离散系统在时域内常用()来描述。 A.欧拉方程B.微分方程C.差分方程D.Z传递函数

描述离散时间系统的数学模型是()。 A.差分方程B.代数方程C.微分方程D.状态方程

反映质量守恒的流体力学方程是( )。A 连续方程B 柏努利方程C 欧拉运动微分方程D 动量方程

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

Z变换的作用包括()。A、求解线性常系数差分方程B、求解非线性差分方程C、导出离散时间线性定常系统的脉冲传递函数D、导出离散时间非线性定常系统的脉冲传递函数

用微机实现数字控制算法的基本思想是把D(z)变换为()A、连续方程B、离散方程C、差分方程D、微分方程

控制系统的动态模型不包括()。A、微分方程B、偏微分方程C、差分方程D、恒值

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

下列有关控制系统的数学模型描述错误的是()。A、微分方程是在时间域内描述系统动态性能的数学模型B、线性微分方程经过拉氏变换,即可得到传递函数C、根轨迹法是建立在传递函数模型基础上的D、传递函数仅可以表征系统的动态性能

对()进行拉普拉斯变换,可以得到系统在复数域的数字模型称为传递函数。A、线性定常微分方程B、非线性微分方程C、非线性时变微分方程D、线性时变微分方程

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

描述线性离散系统运动状态通常用()。A、微分方程B、传递函数C、定常差分方程D、信号流图

描述离散时间系统的数学模型是()A、 差分方程B、 代数方程C、 微分方程D、 状态方程

控制系统的数学模型在时域中常用的类型有()。A、微分方程B、差分方程C、结构图D、状态方程

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

单选题描述线性离散系统运动状态通常用()。A微分方程B传递函数C定常差分方程D信号流图

单选题反映质量守恒的流体力学方程是()。A连续方程B柏努利方程C欧拉运动微分方程D动量方程

单选题用微机实现数字控制算法的基本思想是把D(z)变换为()A连续方程B离散方程C差分方程D微分方程

单选题离散系统在时域内常用()来描述。A欧拉方程B微分方程C差分方程DZ传递函数