相平面法适用于分析某些常见非线性特性和线性环节组合而成的非线性系统。

相平面法适用于分析某些常见非线性特性和线性环节组合而成的非线性系统。


参考答案和解析
一 阶;二 阶

相关考题:

对称分量法能否用于非线性三相电力系统的分析计算?为什么?

用电子元器件直接模拟LED的非线性失真,在系统中加入预先设计的、与LED非线性特性相反的非线性失真电路,这种非线性补偿方法称为()。 A、负反馈非线性补偿B、前馈非线性补偿C、预失真法D、自动功率控制

相平面法只适用于一阶非线性系统的分析。() 此题为判断题(对,错)。

()是运用内环非线性反馈控制,构造伪线性系统。 A.逆系统法B.相轨迹法C.相平面法D.描述函数法

用描述函数法分析非线性系统的基本假设条件是( ) 。A. 非线性环节 N(A)与线性部分 G(jw)可以化为串联形式B. 非线性环节具有奇对称性,且其输出中基波分量占优C. 线性部分的低通滤波特性好D. 以上都是

只有不含本质非线性环节的非线性系统才可以近似线性化。() 此题为判断题(对,错)。

经典控制理论非线性系统稳定性判别方法有()。 A代数判据BNquist稳定判据C相平面法D描述函数法

三相异步电动机的机械特性是一条非线性曲线,一般情况下,以最大转矩(或临界转差率)为分界点,其()段为稳定运行区,而()段为不稳定运行区。A、线性、线性B、非线性、非线性C、线性、非线性D、非线性、线性

三相异步电动机的机械特性是一条()曲线,一般情况下,以最大转矩(或临界转差率)为分界点,其()段为稳定运行区。A、线性、线性B、非线性、非线性C、线性、非线性D、非线性、线性

对称分量法适用于()电路A、线性B、非线性C、线性和非线性D、单相

叠加原理适用于()。A、非线性电路和线性电路B、非线性电路C、非线性电容电路D、线性电路

描述函数法基本思想是,当系统满足一定条件时,系统中的非线性环节在正弦信号作用下的输出可用()来近似,由此导出非线性环节的近似等效频率特性,即描述函数。

数字显示仪表的非线性补偿方法之一,是先把被测参数的模拟量经模-数转换成数字量后再进入非线性补偿环节,这种方法叫做()。A、模拟式非线性补偿法B、非线性模-数转换补偿法C、数字式非线性偿法D、线性模-数转换补偿法

任何物理系统的特性,精确地说都是非线性的,但在()范围内,可以将非线性特性线性化。

应用叠加原理分析非正弦周期电流电路的方法适用于()。A、线性电路B、非线性电路C、线性和非线性电路均适用

当系统中含有()具有非线性特性的元件时,该系统称为非线性系统。

()是一种图解分析法,适用于具有严重非线性特性的一阶、二阶系统。A、相平面法B、相轨迹法C、描述函数法D、逆系统法

非线性系统能简化成一个非线性环节和一个线性部分且开环连接的典型结构形式。

实际控制系统中常见的非线性因素不包括()。A、继电器特性B、饱和特性C、死区特性D、线性特性

实验中可以从()获取频率特性。A、稳定的线性和非线性系统B、不稳定的线性和非线性系统C、不稳定的线性系统D、稳定的线性系统

目前,非线性系统在工程上常用的分析方法不包括()。A、相平面法B、相轨迹法C、描述函数法D、逆系统法

()的基本原理是当系统满足一定条件时,系统中非线性环节在正弦信号作用下输出可用一次谐波分量来近似,由此导出非线性环节的近似等效频率特性,表达形式上类似于线性理论中的幅相频率特性。A、相平面法B、相轨迹法C、描述函数法D、逆系统法

传递函数的概念适用于()系统。A、线性、非线性B、线性非时变C、非线性定常D、线性定常

非线性补偿通常可以采用模拟式非线性补偿法,数字式非线性补偿法,和非线性模数转换补偿法。

按系统的特性分,有线性调节系统和非线性调节系统

填空题任何物理系统的特性,精确地说都是非线性的,但在()范围内,可以将非线性特性线性化。

判断题线性控制系统各环节均可用线性微分方程来描述,非线性控制系统中环节都具有非线性性质。A对B错

问答题对称分量法能否用于非线性三相电力系统的分析计算?为什么?