微分学与积分学的起源而言().
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比例度越大,放大倍数(),积分时间越长,积分作用(),微分时间越长,微分作用()。
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就微分学与积分学的起源而言().
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积分时间越小,积分作用越强,微分时间越小,微分作用越弱。
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在比例积分微分调节器中,其比例度越小,则余差越()积分时间越小,则积分作用越()微分时间越小,则微分作用越()。
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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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微分环节与积分环节的对数频率特性的幅值和辐角总是()。
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积分学的雏形阶段的代表人物不包括()。
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积分学的雏形阶段的代表人物包括()。
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系统含有原点处的零极点则基本环节表达式中会对应出现微分与积分环节
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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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下列属于微分学发展的问题的是()。
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积分与微分电路欲将方波电压转换成三角波电压,应选用()
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PID控制规律是比例、积分与微分控制规律的英文缩写。()
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