延迟环节不改变系统的幅频特性,仅使()发生变化。

延迟环节不改变系统的幅频特性,仅使()发生变化。


相关考题:

频率特性不包括() A.幅频特性B.延迟特性C.相频特性D.脉冲特性

()的幅频特性和相频特性都是常量。 A、比例环节B、积分环节C、惯性环节D、振荡环节

延迟环节的幅频特性为() A、A(ω)=1B、A(ω)=0C、A(ω)1D、A(ω)1

下列对负载效应的表达正确的是( )。 A.测量环节作为被测量环节的负载,接到测试系统时,连接点的状态将发生改变B.测量环节作为被测量环节的负载,两环节将保持原来的传递函数C.测量环节作为被测量环节的负载,整个测试系统传输特性将发生变化D.负载效应是指,测量环节与被测量环节相连时对测量结果的影响

系统开环对数幅频特性曲线与( )的交点频率称为系统的截止频率。A. 0o 线B. 积分环节的对数曲线C. 相频曲线D. 零分贝线

典型环节中,()的幅频特性和相频特性都是常量。 A.比例环节B.微分环节C.惯性环节D.积分环节

信息传递环节过多会导致信息发生变化,以下哪些是由于环节过多而引起的()A、接受者改变B、信息失真C、遗忘D、丢失E、属性改变

一系统的传递函数为1/(2s+1),则该系统是由以下环节串联而成(). A.惯性环节和延迟环节B.惯性环节和比例环节C.比例环节和延迟环节D.惯性环节和导前环节

系统加入什么环节时,对数幅频特性不变,对数相频则加上−τw()。 A.微分环节B.惯性环节C.延时环节D.积分环节

时滞环节不影响系统的幅频特性,但会影响系统的相频特性。() 此题为判断题(对,错)。

典型环节中,()的幅频特性和相频特性都是常量。A、比例环节B、微分环节C、惯性环节D、积分环节

开环对数幅频特性曲线低频积的形状只决定于系统的开环增益K和积分环节的数目V(对最小相位系统而言)。()

增大开环增益K将对系统频率特性曲线的影响是()。A、使对数幅频特性曲线向上平移B、使对数幅频特性曲线低频段的斜率改变C、使相频特性曲线产生平移D、对相频特性曲线不产生任何影响

积分环节的幅频特性,其幅值与频率成正比关系。

在下列环节中,()的对数幅频特性在低频段是水平线。A、积分环节B、微分环节C、惯性环节

在下列环节中,()的对数幅频特性是一条直线。A、惯性环节B、积分环节C、振荡环节

具有()的系统,最小相位系统的相角变化范围最小。A、相同幅频特性B、不同幅频特性C、相同相频特性D、不同相频特性

多个串联环节的对数幅频特性等于每一个环节的对数幅频特性的();其对数相频特性等于每一个环节的对数幅频特性的()。

蔬菜降价后销量上升,从系统控制的角度讲,这是一个()。A、比例环节B、延迟环节C、惯性环节D、振荡环节

惯性环节和积分环节的频率特性在()上相等。A、幅频特性的斜率B、最小幅值C、相位变化率D、穿越频率

多个串联环节的幅频特性等于每一个环节的幅频特性的();其相频特性等于每一个环节的幅频特性的()。

比例环节的对数幅频特性L(ω)=()。

不稳定环节的幅频特性表达式和稳定环节完全相同。

下列说法中,错误的是()A、在系统中加入延迟环节后,不仅改变幅频特性的形状,还会使系统的相角滞后显著增大B、利用奈奎斯特稳定判据,可以判断系统的稳定性,但不可以确定系统的稳定程度及分析系统的瞬态性能C、一般地,多回路系统需要多次利用奈氏判据才能最终确定整个系统是否稳定D、系统的开环频率特性不能正确反映闭环系统的性能

当外界负荷发生变化,机组转速发生变化,调速系统改变机组(),使之与外界负荷相()。

单选题在下列环节中,()的对数幅频特性在低频段是水平线。A积分环节B微分环节C惯性环节

单选题在下列环节中,()的对数幅频特性是一条直线。A惯性环节B积分环节C振荡环节