比例环节的频率特性相位移φ(ω)=()度。

比例环节的频率特性相位移φ(ω)=()度。


参考答案和解析
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相关考题:

比例环节的频率特性相位移θ(ω)=()。 A、90°B、-90°C、0°D、-180°

微分环节的频率特性相位移θ(ω)=()。 A、90°B、-90°C、0°D、-180°

幅相频率特性曲线上的单位圆相当于对数频率特性曲线上的0分贝线。() 此题为判断题(对,错)。

微分环节的对数频率特性对称于()。 A、原点B、横轴C、纵轴D、不能确定

积分环节的频率特性相位移θ(ω)=()。A.90°B.-90°C.0°D.-180°

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

杠杆中的输出位移和输入位移之间的关系,属于( )。A、比例环节B、积分环节C、惯性环节D、微分环节

积分环节的频率特性相位移为( )。 A.-90°B.90°C.180°D.-180°

乃奎斯特判据是一种应用( )来判别闭环系统稳定性的判据。A. 开环频率特性曲线B. 积分环节的对数曲线C. 相频曲线D. 零分贝线

放大环节的频率特性与 ω 无关,其幅相频率特性图是实轴上的一个点,对数幅频特性图是( )横坐标轴的等分贝线。A. 垂直于B. 平行于C. 相交于D. 不确定

幅相频率特性曲线与对数频率特性曲线的关系是()。A.幅相频率特性曲线上的单位圆相当于对数频率特性曲线上的-20分贝线B.幅相频率特性曲线上的单位圆相当于对数频率特性曲线上的+20分贝线C.幅相频率特性曲线上的单位圆相当于对数频率特性曲线上的零分贝线D.幅相频率特性曲线上的单位圆相当于对数频率特性曲线上的+1分贝线

频率特性随频率而变化,是因为系统含有()。 A.储能元件B.耗能元件C.比例关节D.延时环节

某环节频率特性对数相频特性图如图所示,则该环节是():A.微分环节B.一阶微分环节C.积分环节D.延时环节

串联环节的对数频率特性为各串联环节的对数频率特性的()。

自动控制系统常用参数整定法有()A、衰减曲线法B、临界比例度法C、经验试凑法D、频率特性法E、根轨迹法

串联环节的对数频率特性为各串联环节的对数频率特性的()A、叠加B、相乘C、相除D、相减

时滞环节的幅相频率特性为一个以原点为圆心的圆。

比例环节对调节过程的影响()A、比例系数越大,调节过程越快慢B、比例度越大,调节过程越慢C、比例系数越小,调节过程越快D、比例度越小,调节过程越慢

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。

如何测量得到一个含积分环节的频率特性?

()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

串联环节的对数频率特性为各串联环节对数频率特性的()

比例环节的频率特性为()。

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。

实际的自控系统中,RC串联网络构成微分电路并不是纯微分环节,相当一个(),只有当RC<<1时,才近似等效为纯微分环节。A、微分环节与积分环节相串联B、微分环节与比例环节相串联C、微分环节与惯性环节相串联D、微分环节与延迟环节相并联

判断题时滞环节的幅相频率特性为一个以原点为圆心的圆。A对B错

单选题串联环节的对数频率特性为各串联环节的对数频率特性的()A叠加B相乘C相除D相减

填空题串联环节的对数频率特性为各串联环节的对数频率特性的()。