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[主观题]

已知系统的开环对数频率特性曲线如图6-4所示。(1)画出系统频率特性的极坐标图,并由Nyquist判据

已知系统的开环对数频率特性曲线如图6-4所示。

已知系统的开环对数频率特性曲线如图6-4所示。(1)画出系统频率特性的极坐标图,并由Nyquist判

(1)画出系统频率特性的极坐标图,并由Nyquist判据分析系统的稳定性:

(2)若加入校正装置已知系统的开环对数频率特性曲线如图6-4所示。(1)画出系统频率特性的极坐标图,并由Nyquist判,试画出校正后系统的Bode图,并由Bode图分析系统的稳定性。

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第1题
已知最小相位系统开环对数幅频特性如图5-36。(1)写出其传递函数;(2)绘出近似的对数相频特性。

已知最小相位系统开环对数幅频特性如图5-36。

(1)写出其传递函数;

(2)绘出近似的对数相频特性。

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第2题
三个最小相位传递函数的对数幅频渐近特性曲线如图2-5-16所示,要求:①写出对应的传递函数表达式

三个最小相位传递函数的对数幅频渐近特性曲线如图2-5-16所示,要求:

①写出对应的传递函数表达式;

②概略地画出每一个传递函数对应的幅相频率特性曲线。

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第3题
绘出下列系统的开环传递函数的幅相频率特性和对数频率特性。

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第4题
开环对数频率特性的高频段反映了系统的快速性和抗干扰能力。()

A.是

B.否

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第5题
系统开环传递函数G(s)没有右半平面的零、极点,其对应的对数幅频渐近曲线如图2-6-15所示。若采用

系统开环传递函数G(s)没有右半平面的零、极点,其对应的对数幅频渐近曲线如图2-6-15所示。若采用加内反馈校正的方法,消除开环幅频特性中的谐振峰,试确定校正装置的传递函数H(s)。

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第6题
已知图6-4所示轮系中,z1=20,z2=40,z3'=20,z3=40,z4=1,z5=40,n1
=1500r/min,n1转向如图6-4所示.试求:n5的大小和转向.

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第7题
已知系统开环传递函数G(s)H(s)=10/(s+1)(2s+1),绘制系统的概略开环幅相曲线。
已知系统开环传递函数G(s)H(s)=10/(s+1)(2s+1),绘制系统的概略开环幅相曲线。

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第8题
系统的相稳定裕度,定义为开环频率特性在截止频率处相角与180度之差。()
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第9题
已知一最小相位校正器的开环幅频特性曲线如所示,则该校正器()。

A.含2个积分环节

B.含3个积分环节

C.不含积分环节

D.含1个积分环节

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第10题
某I型和某II型系统的对数幅频特性的渐近线如图2-5-14(a)和(b)所示,试证:其中Kc和Ke

某I型和某II型系统的对数幅频特性的渐近线如图2-5-14(a)和(b)所示,试证:

其中Kc和Ke分别为静态速度误差系数和静态加速度误差系数。

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第11题
对数一致性误差与器件的动态范围频率特性和温度密切相关。()
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