A.不可以反映系统的动态过程的性能,仅可以反映系统的静态性能
B.包含振幅频率特性和相角频率特性
C.描述的是线性定常系统的特性
D.可通过将传递函数中的复变量s用jw代替得到频率特性
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A.根据系统的开环频率特性可以判断闭环系统是否稳定
B.此分析方法具有直观、准确的优点
C.可根据频率特性曲线的形状选择系统的结构和参数,满足时域指标要求
D.频率特性可以由实验方法求得
A.开环偶极子是指一对距离很近的开环零极点
B.开环偶极子对离他们较远的根轨迹形状没有影响
C.开环偶极子可以改善系统动态性能和静态性能
D.开环偶极子对根轨迹增益Kg没有影响
A.改变根轨迹在实轴上的分布
B.改变根轨迹渐近线的条数、倾角和截距
C.改变根轨迹的分支数
D.根轨迹曲线将向左移动,有利于改善系统的动态性能
A.重根法
B.极值法
C.切线法
D.牛顿余数定理法
A.根轨迹是连续变化的曲线或直线
B.根轨迹的分支数与开环传递函数无关
C.根轨迹以开环极点为起点,以开环有限值零点或无穷远处为终点
D.相邻两开环极点之间存在根轨迹则这两相邻极点间必有分离点
A.β=0或180°
B.β=±30°
C.β=±90°
D.β=±45°
A.圆弧
B.直线
C.圆弧或直线
A.分离点与会合点一般是实数或共轭复数对
B.若实轴上两相邻极点间存在根轨迹,则这两相邻极点间必有分离点
C.若实轴上两相邻零点间存在根轨迹,则这两相邻极点间必有会合点
D.若实轴上根轨迹处在开环邻零点和极点之间,则二者之间必定有分离点和会合点
A.反映e(t)变化趋势
B.在e(t)未出现前,发出有效的早期修正信号
C.有助于系统的稳定性并抑制过大超调
D.引入开环零点,改善系统稳态性能
A.增加系统前向通道中的积分环节个数可以提高系统的无稳态误差的等级
B.减小系统开环增益K可以减小稳态误差
C.增加积分环节可以消除稳态误差,而且不会影响系统稳定性
最新试题
超前校正适用于改善系统的(),而滞后校正常用于改善系统的()。如果系统的动态和稳态特性均较差时,通常需采用()。
系统的相角裕量越大,超调越();截至频率越高,快速性越(),抗高频干扰的能力越()。
用根轨迹法进行系统校正,是将高阶系统看作次阻尼二阶系统进行设计,所以,在校正装置设计之后,需要进行(),看被忽略掉的系统极点对系统动态性能的影响。正因为降阶处理的粗略性,设计初确定主导极点位置时需要留出()。
在频率法校正中,串联滞后校正的实质是利用校正装置的()。
在原点附近增加一对开环偶极子,根轨迹的走向和特征根的位置(),所以基本上不改变系统的()特性,其作用主要是改变系统的(),提高系统的静态精度。
关于控制系统的数学模型,下列说法错误的是:()
比例微分串联校正装置的主要作用是改善系统的()。
PID参数整定方法通常可以分为理论计算整定法和()整定法。
在频率法校正中,串联超前校正的实质是利用校正装置的()。
在PID控制中,适当的比例控制可以改善系统的快速性,减小系统的稳态误差。