对数幅频特性中,0dB表示()。
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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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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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在下列环节中,()的对数幅频特性在低频段是水平线。
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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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理想微分环节对数幅频特性曲线是一条斜率为()。https://assets.asklib.com/images/image2/2018071911485418813.jpg
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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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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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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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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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理想纯微分环节对数幅频特性曲线是一条斜率为()的直线。
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二阶振荡环节的对数幅频特性的高频段的渐近线斜率为()dB/dec。
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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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2、2. 积分环节的对数幅频特性是一条直线,直线的斜率是()
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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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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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