微积分是微分学和积分学的总称。
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ASR的功能是对()和反馈两个输入量进行加法,减法,比例,积分和微分等运算
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什么是微分电路和积分电路?
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牛顿创造了现在通用的微分和积分的符号。
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请简述微积分诞生的酝酿时期微分学的基本问题和积分学的基本问题.
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NAKAKITA型气动调节器积分作用和微分作用的反馈性质是()。
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对PID调节器,为切除积分和微分作用成为纯比例调节器,应进行的操作是()。
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PID的含义是比例、积分和微分。
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莱布尼茨创造了现在通用的微分和积分的符号。
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从RC微分电路和积分电路的形式可以看出微分电路从C两端输出,积分电路从R两端输出。
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为了让某一PID调节器获得纯比例作用,其积分时间和微分时间的取值应该是()
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18世纪数学的中心人物是欧拉,他的巨著()以及后来的《微分学原理》和《积分学原理》的发表,标志着微积分研究已进入一个新的阶段。
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在比例、积分、微分三作用调节器中,若积分时间常数和微分时间常数同时增大,则()。
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微分环节和积分环节的传递函数()。
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在NAKAKITA型PID调节器中,若将积分阀和微分阀开大,则会出现下列()效果。 ①积分作用增强; ②积分作用减弱; ③微分作用增强; ④微分作用减弱; ⑤积分时间缩短; ⑥微分时间缩短。
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不定积分是微分的逆运算,基本积分表由基本微分表对应得到,但其中缺少哪一类基本初等函数的积分公式。()
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按校正装置Gc(s)的物理性质区分,又有相位超前(微分)校正,相位滞后(积分)校正,和相位滞后—超前(积分-微分)校正。
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比例积分微分(PID)调节器的整定参数是()、积分时间Ti和()。
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微积分研究的主要内容是微分学和积分学
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DDZ£Ⅲ型调节器的比例度δ校验,将微分时间置于最小,积分时间置于最大,即微分和积分的作用最强。()
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◑关于积分法和微分法,认识正确的是()。◑A、积分法和微分法是两种求取动力学参数的数据处理方法,前者对数据的精度要求比后者低;◑B、积分法不能处理动力学较为复杂的(反应物和产物不止一种、正反应和逆反应的反应级数不同)可逆反应;◑C、积分法得到的动力学参数比微分法可靠
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正弦信号的微分和积分仍然是同频率的正弦信号。
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调节阀控制规律主要根据调节器的特点和工艺要求来决定,主要有比例控、比例积分控制和比例积分微分控制()
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微分环节和积分环节的传递函数()
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简答:11.什么是微分电路和积分电路
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