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传递函数的零点和极点均在复平面的左侧的系统为()。
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传递函数的零点和极点均在复平面的左侧的系统为()。
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传递函数 G(s)=(2s+1)/(s2+3s+2) 的零点、极点和比例系数分别是()
系统传递函数的极点就是系统的特征根。()
能控性和能观测性与传递函数零极点的关系
若系统传递函数的所有极点均分布在[s]平面的左半平面内,系统不稳定。()
传递函数的表达形式有有理分式形式、零极点形式和( )。
系统降阶只需要将系统传递函数写成零极点表达式,然后去掉符合条件的极点因式()
系统传递函数的极点的数值与系统的结构参数()。
传递函数分子多项式的根称为系统的极点。()
传递函数分母多项式的根称为系统的极点。()
传递函数是复变量函数。()
()拉氏变换能够把描述系统状态的传递函数方便地转换为系统的微分方程,并由此可用传递函数的零、极点分布,频率特性等间接地分析和设计控制系统
什么是极点和零点?
凡在s右半平面上有零点或极点的系统,都称为非最小相位系统。()
单位负反馈系统的开环传递函数为G(s),则其闭环系统的前向传递函数与: 反馈传递函数相同|开环传递函数相同|误差传递函数相同|闭环传递函数相同
()是满足开环传递函数等于零的点。
若系统传递函数的所有极点既有分布在[s]平面的左半平面内的,又有分布在[s]平面的右半平面内的(包括虚轴),则系统稳定。()
闭环系统的开环传递函数在数值上等于系统的前向通道传递函数乘以传递函数
系统的开环传递函数与开环系统的传递函数是()。
开环传递函数等于()通道的传递函数和()通道的传递函数的乘积
系统的极点主要影响频响的 ,而零点主要影响频响的 ,原点处的极点和零点对频率响应的 没有影响
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