A微分环节
B一阶微分环节
C积分环节
D延时环节
某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线L0(ω)如图所示: 写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性及开环相频特性。
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某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线L0(ω)如图所示: 1、写出该系统的开环传递函数G0(s); 2、写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性及开环相频特性。 3、求系统的相角裕度γ。
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某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线L0(ω)如图所示: 1、写出该系统的开环传递函数G0(s); 2、写出该系统的开环频率特性、开环幅频特性及开环相频特性。 3、求系统的相角裕度γ。 4、若系统的稳定裕度不够大,可以采用什么措施提高系统的稳定裕度?
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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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开环对数频率特性如图2所示,而且有v=1,p=1试判断系统的稳定性;
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系统结构如图(a)所示。其中原有开换传递函数Go(s)和校正装置Gc(s)的对数幅频渐近特性曲线如图(b)中Lo,Lc所示。并设Go(s)、Gc(s)均没有负平面右半部的零点、极点。 (1)分别写出Go(s)、G(s)的表达式; (2)画出Go(s)Gc(s)对应的对数幅频渐近特性曲线和相频特性曲线,并分析Gc(s)对系统的校正作用
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G(s)= 1/[(S+1)(S+2)(S+3)(S+4)]环节的对数相频特性的高频渐近线斜率为()
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某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线L0(ω)如图所示:
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某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线L0(ω)如图所示:
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