1型系统的对数幅频特性低频段渐进线为一条()。A.斜率为-20dB/dec的直线B.水平线C.斜率为+20dB/dec的直线D.斜率为-40dB/dec的直线

1型系统的对数幅频特性低频段渐进线为一条()。

A.斜率为-20dB/dec的直线

B.水平线

C.斜率为+20dB/dec的直线

D.斜率为-40dB/dec的直线


参考答案和解析
-20(dB/dec)

相关考题:

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

积分环节的对数幅频特性曲线为一条在 ω = ( )处通过零分贝线的直线, 其斜率为 -20dB/dec。A. 0B. -1C. 1D. 不确定

振荡环节对数幅频特性图高频段(大于转折频率)的渐近线斜率为()。 A.-20dB/decB.20dB/decC.-40dB/decD.40dB/dec

系统对数幅频特性的高频段具有较大的斜率,可增强系统的抗高频干扰能力。() 此题为判断题(对,错)。

二阶振荡环节的对数幅频特性的低频段渐近线是一条-20dB/dec的直线,高频段渐近线是一条斜率为-40dB/dec的直线。() 此题为判断题(对,错)。

2型系统的对数幅频特性低频渐近线斜率为()。

惯性环节对数幅频特性曲线高频段的渐近线斜率为()dB/dec。A、40B、-20C、-40D、0

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

I型系统对数幅频特性的低频段是一条斜率为-20db/dec的直线。

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

Ⅱ型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为()A、-60(dB/dec)B、-40(dB/dec)C、-20(dB/dec)D、0(dB/dec)

一阶比例微分环节对数幅频特性曲线高频段渐近线的斜率为()dB/dec。A、40B、-20C、20D、0

开环对数幅频特性的低频段决定了系统的()。   A、稳态精度B、稳定裕度C、抗干扰性能D、快速性

II型系统的对数幅频特性的低频段渐近线斜率为()A、–60(dB/dec)B、–40(dB/dec)C、–20(dB/dec)D、0(dB/dec)

线性系统的对数幅频特性,纵坐标取值为(),横坐标为()。

系统开环对数幅频特性L(ω)中频段主要参数的大小对系统的()性能无影响。A、动态B、稳态C、相对稳定性D、响应的快速性

最小相位系统的开环对数幅频特性三频段分别反映的系统性能是: ①低频段反映(); ②中频段反映(); ③高频段反映()。

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

表征系统的动态性能的是系统的开环对数幅频特性L(ω)的()。A、低频段B、中频段C、高频段D、低频段的斜率大小

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。

2型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为()A、-60dB/decB、-40dB/decC、-20dB/decD、0dB/dec

二阶振荡环节对数幅频特性曲线高频段的渐近线斜率为()dB/dec。A、40B、-20C、-40D、0

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、中频段C、高频段D、均无关

控制系统开环幅频特性的各个频段分别影响控制系统的哪些性能?

1型系统开环对数幅频渐近特性的低频段斜率为()A、-40(dB/dec)B、-20(dB/dec)C、0(dB/dec)D、+20(dB/dec)

填空题2型系统的对数幅频特性低频渐近线斜率为()。

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

判断题I型系统对数幅频特性的低频段是一条斜率为-20db/dec的直线。A对B错