1、Bode图的低频段特性完全由系统开环传递函数中的积分环节数和决定。()A.微分环节B.比例环节C.振荡环节D.比例积分环节

1、Bode图的低频段特性完全由系统开环传递函数中的积分环节数和决定。()

A.微分环节

B.比例环节

C.振荡环节

D.比例积分环节


参考答案和解析
微分环节

相关考题:

()传递函数中积分环节的个数决定了系统的类型。 A、闭环B、开环C、单位闭环D、以上都不是

I型系统的Bode图幅频特性曲线中,穿越频率和开环增益的值() A、不相等B、相等C、成线性D、以上都不是

在系统开环伯德图上,低频段反映了闭环系统的稳态特性,中频段反映了闭环系统的动态特性,高频段闭环系统的抗干扰能力特性。() 此题为判断题(对,错)。

开环对数幅频特性中的中频段决定() A、系统的型别B、系统的抗干扰能力C、系统的稳态误差D、系统的动态性能

系统开环频率特性的几何表示方法有对数频率特性和bode图。()

若输入给定,则系统输出特性完全由传递函数决定。()

闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的( )。 A 、低频段;B 、开环增益;C 、高频段;D 、中频段。

系统型次定义为()。 A.开环传递函数包含的积分数目B.开环传递函数包含的微分数目C.闭环传递函数包含的积分数目D.闭环传递函数包含的微分数目

Bode图稳定判据为:系统稳定的充要条件是在Bode图的L(w)>0dB的范围内,开环对数相频特性曲线φ(ω)在()线上正负穿越次数之差等于开环右极点数的1/2。 A.-180oB.180oC.-90oD.90o

已知系统开环传递函数为,其高频段的相位角为( ) A 0°;B -90°;C -180°;D -270°。

开环对数频率特性的高频段决定系统的()。 A、型别B、稳态误差C、动态性能D、抗干扰能力

关于系统频域校正,下列观点错误的是()。 A、一个设计良好的系统,相角裕度应为45度左右B、开环频率特性,在中频段对数幅频特性斜率应为C、低频段,系统的开环增益主要由系统动态性能要求决定D、利用超前网络进行串联校正,是利用超前网络的相角超前特性

系统的传递函数完全由系统的什么决定?

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)。()

闭环传递函数中积分环节的个数决定了系统的类型。

根轨迹是根据系统开环传递函数中的某个参数为参变量而画出的开环极点的根轨迹图。

若给了一个bode图,问系统是否稳定,增大还是减小开环增益K会使系统不稳定?

Bode图稳定判据为:系统稳定的充要条件是在Bode图的L(w)0dB的范围内,开环对数相频特性曲线φ(ω)在()线上正负穿越次数之差等于开环右极点数的1/2。A、-180°B、180°C、-90°D、90°

下列关于开环对数频率特性曲线―Bode图,说法不正确的是()A、开环对视幅频特性L(ω)低频段的斜率表征系统的类型,高度表征开环传递系数的大小B、高频段的分贝值越高,表征系统的抗干扰能力越强C、L(ω)中频段的斜率、宽度h以及截止频率ωc表征系统的动态性能D、低频段能全面表征系统稳态性能

系统开环传递函数G(s),所示在右半平面上的极点数为P,则闭环系统稳定的充分必要条件是:在开环对数幅频特性L(w)0dB的所有频段内,当频率增时对数相频特性对-180度相位线的正、负穿越次数之差为P/2。

系统开环传递函数中有两个积分环节则该系统为()型系统。

开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关。开环系统的低频段表征闭环系统的稳定性;开环系统的中频段表征闭环系统的动态性能;开环系统的高频段表征闭环系统的()。

在频域设计中,一般地说,开环频率特性的低频段表征了闭环系统的();开环频率特性的中频段表征了闭环系统的();开环频率特性的高频段表征了闭环系统的()。

设计多环控制系统的一般原则是()。A、以内环开始,一环一环地逐步向外扩张B、以外环开始,一环一环地向内逼近C、提高系统D、增加系统开环传递函数中积分环节的数目

Ⅱ型系统是定义于包含有两个积分环节的()A、开环传递函数的系统B、闭环传递函数的系统C、偏差传递函数的系统D、扰动传递函数的系统

单选题设计多环控制系统的一般原则是()。A以内环开始,一环一环地逐步向外扩张B以外环开始,一环一环地向内逼近C提高系统D增加系统开环传递函数中积分环节的数目

问答题系统的传递函数完全由系统的什么决定?

单选题Ⅱ型系统是定义于包含有两个积分环节的()A开环传递函数的系统B闭环传递函数的系统C偏差传递函数的系统D扰动传递函数的系统