当衰减系数ζ为ζ<0时,二阶振荡环节的响应曲线呈发散振荡曲线。
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当衰减系数ζ为ζ=0.216时,二阶振荡环节的衰减比为4∶1,响应曲线为4∶1衰减振荡曲线。
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二阶系统当0<ζ<1时,如果增加ζ,则输出响应的最大超调量 https://assets.asklib.com/images/image2/2018071914354098388.jpg 将()。
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在下面微分方程式中, https://assets.asklib.com/psource/2015012617461289957.jpg 当衰减系数ζ为()时,响应曲线以波动的振荡形式出现,具有这种振荡特性的环节称为二阶振荡环节。
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当衰减系数ζ为ζ=0.632时,二阶振荡环节的衰减比为4∶1,响应曲线为4∶1衰减振荡曲线。
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若二阶系统的阻尼比为0.65,则系统的阶跃响应为衰减振荡。
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下面两式均为二阶环节微分方程式的一般数学表达式: https://assets.asklib.com/psource/2015012617445153049.jpg 公式中的符号ζ表示()参数。
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若二阶系统的阻尼比为0-1之间,则系统的阶跃响应是衰减振荡。
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下面两式均为二阶环节微分方程式的一般数学表达式: https://assets.asklib.com/psource/2014120217533819854.jpg 公式中的符号ζ表示()参数。
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当衰减系数ζ为ζ<1时,响应曲线以波动的振荡形式出现,具有这种振荡特性的环节称为二阶振荡环节。
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孔口的损失系数ζ0为()。
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在下面微分方程式中, https://assets.asklib.com/psource/2015012617465515875.jpg 当衰减系数ζ为()时,二阶振荡环节的衰减比为4∶1,为4∶1衰减振荡曲线。
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二阶环节阶跃响应曲线的特点, 当输入参数在作阶跃变化时,关于输出参数的变化速度是:在t=0初始时刻,变化速度等于零;在t=0与t→∞之间的时刻,变化速度增加;在t→∞最大时刻,变化速度达到最大。
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在下面微分方程式中, https://assets.asklib.com/psource/2015012617473099835.jpg 当衰减系数ζ为()时,二阶振荡环节的响应曲线呈等幅振荡曲线。
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选择二阶装置的阻尼比ζ=0.707,其目的是()
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二阶环节阶跃响应曲线的特点, 当输入参数在作阶跃变化时,关于输出参数的变化速度是:在t=0初始时刻,变化速度等于零;在t=0与t→∞之间的时刻,变化速度增加;在t=0与t→∞之间的某个时刻t,变化速度达到最大。
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某二阶系统的特征根为两个共轭纯虚根,则该系统的单位阶跃响应曲线表现为衰减振荡。
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当衰减系数ζ为0
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线性连续二阶系统的动态性能分析中,根据阻尼系数ζ的不同,稳定的二阶系统可分为无阻尼、欠阻尼、临界阻尼和过阻尼四种运动状态。对应阻尼系数ζ的取值范围分别是___、___、___和___。ζ___时,系统处于负阻尼,是不稳定的。
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当衰减系数ζ为ζ=0时,二阶振荡环沽的响应曲线呈发散振荡曲线。()
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55当衰减系数ζ为ζ<1时,响应曲线以波动的振荡形式出现。具有这种振荡特性的环节称为二阶振荡环节。()
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在阶跃函数输入作用下,阻尼比( )的二阶系统,其响应为衰减振荡过程。
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衰减率等于0时系统的输出响应是振荡发散的形式。
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当衰减系数ζ为ζ<0时,二阶振荡环节的响应曲线呈发散振荡曲线。()
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当二阶系统特征方程的根为具有负实部的复数根时,系统的阻尼比为() ζ≥1
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