A输出量
B输入量
C扰动量
D设定量
设系统的开环幅相频率特性下图所示(P为开环传递函数右半s平面的极点数),其中闭环系统稳定的是()。
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已知系统开环幅相曲线如图所示,试用奈氏判据判断闭环系统稳定性。
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开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关。开环系统的低频段表征闭环系统的稳定性;开环系统的中频段表征闭环系统的动态性能;开环系统的高频段表征闭环系统的()。
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已知系统的传递函数为,试绘制系统的开环幅相频率特性曲线,并求闭环系统稳定的临界增益K值。
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系统开环传递函数G(s),所示在右半平面上的极点数为P,则闭环系统稳定的充分必要条件是:在开环对数幅频特性L(w)>0dB的所有频段内,当频率增时对数相频特性对-180度相位线的正、负穿越次数之差为P/2。
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稳定系统的开环幅相频率特性靠近(-1,j0)点的程度表征了系统的相对稳定性,它距离(-1,j0)点越远,闭环系统相对稳定性就越()。
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开环控制系统与闭环控制系统最大的区别在于前者引入了反馈环节。
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单位负反馈系统的开环传递函数为其中T、k均为大于零,试绘制系统的概略幅相特性曲线并用奈奎斯特稳定判据判别闭环稳定性。
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设单位负反馈控制系统的开环传递函数Go(s)=,其中K>0,a>0,则闭环控制系统的稳定性与()
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