开环对数频率特性的中频段表征系统的()A.稳态性能B.动态性能C.抗干扰能力D.稳态误差

开环对数频率特性的中频段表征系统的()

A.稳态性能

B.动态性能

C.抗干扰能力

D.稳态误差


参考答案和解析
动态性能

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

对于开环频率特性曲线与闭环系统性能之间的关系,以下叙述中不正确的有()。A.开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳定性B.中频段表征了闭环系统的动态特性C.高频段表征了闭环系统的抗干扰能力D.低频段的增益应充分大,以保证稳态误差的要求

奈奎斯特稳定性判据是利用系统的()来判据闭环系统稳定性的一个判别准则。A.开环幅值频率特性B.开环相角频率特性C.开环幅相频率特性D.闭环幅相频率特性

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。()

之所以可以利用叠加法求系统的开环对数频率特性是因为系统的频率特性具有()。 A. 齐次性B. 叠加性C. 线性D. 微分性

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。

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

稳定系统的开环幅相频率特性靠近(-1,j0)点的程度表征了系统的相对稳定性,它距离(-1,j0)点越远,闭环系统相对稳定性就越()。

实用系统的开环频率特性具有()的性质。

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

系统开环频率特性的相位裕量愈大,则系统的()愈好.

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

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

系统开环频率特性的低频段,主要是由惯性环节和()环节来确定。

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。

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20/dBdec;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

一般开环频率特性的低频段表征了闭环系统的()性能。

滞后校正网络具有低通滤波器的特性,因而当它与系统的不可变部分串联相连时,会使系统开环频率特性的中频和高频段增益降低和截止频率减小.

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()。

开环频率特性的幅值等于1所对应得频率称为();在开环频率特性的相角等于-180度的角频率上,开环频率特性的幅值的倒数称为系统的()。

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

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()。

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)

系统的开环频率特性通常是若干典型环节频率特性的乘积。