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。

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。


相关考题:

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

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

反馈控制系统的传递函数可以在( )下对描述系统的微分方程进行拉氏变换后求得。A. 无穷大初始条件B. 无穷小初始条件C. 零初始条件D. 不确定初始条件

微分方程能够反映系统内部各状态之间的相互关系,适用于多输入多输出系统。传递函数是零极点形式和部分分式形式的基础。()

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

可以根据()来建立系统的状态空间表达式。 A系统方框图B系统的工作原理C微分方程和传递函数D传递函数的实数极点

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

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

传递函数是由代数方程组通过消去系统中间变量得到的。

离散系统的主要数学模型是()和脉冲传递函数,由前者得到后者通过()变换实现.

控制系统的数学模型形式丰富,下列属于复域中的数学模型是()。A、微分方程B、传递函数C、频率特性D、结构图

由线分布测试傅立叶变换方法得到的测试是()A、点分布函数B、线分布函数C、对比度传递函数D、调制传递函数E、三角函数

连续线性时不变系统的数学模型是()A、 线性微分方程B、 微分方程C、 线性常系数微分方程D、 常系数微分方程

以下关于数学模型的描述,错误的是()。A、信号流图不是数学模型的图示B、数学模型是描述系统输入、输出变量以及系统内部河变量之间的动态关系的数学表达式C、常用的数学模型有微分方程、传递函数及状态空间表达式等D、系统数学模型的建立方法有解析法和实验法两类

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

在经典控制理论中,常用的数学模型包括:()A、微分方程B、传递函数C、结构图D、频率特性函数

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

由传递函数怎样得到系统的频率特性()。

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

传递函数与微分方程之间具有相通性,相互转换的前提是()。

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

常用的数学模型有()。A、微分方程B、传递函数C、结构图D、信号流图

多选题常用的数学模型有()。A微分方程B传递函数C结构图D信号流图

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

问答题数学模型的微分方程,状态方程,传递函数,零极点增益和部分分式五种形式,各有什么特点?