系统增益改变时,其对数幅频特性图产生纵向平移,相拼特性图不变,极坐标图会以原点为中心膨胀或收缩。
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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。
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对数幅频特性中,0dB表示()。
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开环对数幅频特性的低频段决定了系统的()。
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已知串联校正网络(最小相位环节)的渐近对数幅频特性如下图所示。试判断该环节的相位特性是()https://assets.asklib.com/psource/2016010809570078934.jpg
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系统的对数幅频特性和相频指性有一一对应关系,则它必是最小相位系统。
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已知最小相位系统的开环对数幅频特性曲线的渐近线如下图所示,试确定其开环增益K()https://assets.asklib.com/psource/2016010809584444739.jpg
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设一传递函数为G(jω)=3/(1+jω),其对数幅频特性的增益穿越频率(即增益交界频率或增益为0分贝的频率)应为()
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若系统的开环频率特性具有低频高增益高频低增益的特点,则系统闭环对数幅频特性低频部分就是0分贝线,高频部分与开环频率特性重合。
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复杂系统对数频率特性图可以将其基本单元对数频率特性图叠加得到
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互为倒数的两个传递函数,他们的对数幅频特性图关于0dB线对称,对数相频特性图相同
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不稳定基本环节与稳定基本环节的对数幅频特性图相同,对数相频特性图关于0度线对称。
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在测量放大电路的幅频特性时,输入信号的频率应保持不变,只改变其幅值就可以了。
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在用实验法求取系统的幅频特性时,一般是通过改变输入信号的( )来求得输出信号的幅值。
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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。
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已知单位负反馈系统的开环传递函数G(s)=1/s(s+1)(2s+1),则该系统对数幅频特性曲线的起始段斜率为()。
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系统开环对数幅频特性的中频段特性主要影响系统性能中的:()。
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设单位负反馈校正系统G0(s)的对数幅频特性曲线如图6-34(a)所示。两种串联校正装置Gc(s)的对数幅频渐近特性曲
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已知单位反馈最小相位系统的开环对数幅频特性L0(ω)和串联校正装置的对数幅频特性Lc(ω)如图6-17所示。
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【单选题】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。
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在期望特性法串联校正设计中,由于期望特性只需考虑对数幅频特性而不需要考虑相频特性,因此该方法仅适用于最小相位系统的设计。()
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开环对数频率特性沿W轴向左平移时()
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1、画出任意5个典型环节的Bode图(包括对数幅频特性渐近线和对数相频特性曲线)。 可手写上传照片
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5. 设最小相位环节低频段的对数幅频特性(渐近特性)的斜率为-20dB/dec,则其含有()个积分环节。
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已知串联校正网络(最小相位环节)的渐近对数幅频特性如下图所示。试判断该环节的相位特性是()<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17991001-17994000/17992345/2016010809570078934.jpg' />
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