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[主观题]

某系统其结构图和开环幅相特性曲线如图2-5-20(a),(b)所示。图中试判断闭环系统的稳定性,并确定

某系统其结构图和开环幅相特性曲线如图2-5-20(a),(b)所示。图中

某系统其结构图和开环幅相特性曲线如图2-5-20(a),(b)所示。图中试判断闭环系统的稳定性,并确

试判断闭环系统的稳定性,并确定闭环特征方程正实部根的个数。

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第1题
单位负反馈系统开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-44所示,若开环传递函数有一个大于零的零点,
求该开环传递函数,画开环幅相特性曲线,并利用奈奎斯特判据判断系统闭环稳定性。

单位负反馈系统开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-44所示,若开环传递函数有一个大于零的零点,求该开

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第2题
测得单位负反馈系统的闭环对数幅频浙近特性曲线如图2-5-43所示,试求开环传递函数G(s)。

测得单位负反馈系统的闭环对数幅频浙近特性曲线如图2-5-43所示,试求开环传递函数G(s)。

测得单位负反馈系统的闭环对数幅频浙近特性曲线如图2-5-43所示,试求开环传递函数G(s)。测得单位

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第3题
一个单位负反馈系统的开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-39所示,要求:①写出系统开环传递函数;②

一个单位负反馈系统的开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-39所示,要求:

一个单位负反馈系统的开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-39所示,要求:①写出系统开环传递函数;②一

①写出系统开环传递函数;

②判断闭环系统的稳定性;

③将幅频向右平移10倍频程,试讨论对系统阶跃响应的影响。

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第4题
已知最小相位系统的开环对数幅频渐近特性曲线如图5-12所示。试写出系统的开环传递函数GK(s)(图中ω1、ω2、ωc均

已知最小相位系统的开环对数幅频渐近特性曲线如图5-12所示。试写出系统的开环传递函数GK(s)(图中ω1、ω2、ωc均为已知)。

已知最小相位系统的开环对数幅频渐近特性曲线如图5-12所示。试写出系统的开环传递函数GK(s)(图中

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第5题
已知系统的开环传递函数,试画出该系统 的开环幅相特性曲线。

已知系统的开环传递函数已知系统的开环传递函数,试画出该系统 的开环幅相特性曲线。已知系统的开环传递函数,试画出该系统 的开,试画出该系统 的开环幅相特性曲线。

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第6题
已知某最小相位系统的开环对数幅频特性如图5-4所示。a.写出其开环传递函数;b.画出其相频特性草

已知某最小相位系统的开环对数幅频特性如图5-4所示。

已知某最小相位系统的开环对数幅频特性如图5-4所示。a.写出其开环传递函数;b.画出其相频特性草已知

a.写出其开环传递函数;

b.画出其相频特性草图,并从图上求出和标明相角裕度和幅值裕度;

c.求出该系统达到临界稳定时的开环比例系数值K;

d.在复数平面上画出其奈奎斯特曲线,并标明点-1+j0的位置。

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第7题
某最小相位校正器的开环对数幅相曲线如图5所示,图5则该校正器为:()某最小相位校正器的开环对数幅相曲线如图5所示,图5则该校正器为:()

A.滞后环节

B.超前环节

C.超前-滞后环节

D.滞后-超前环节

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第8题
某最小相位系统的开环幅相特性如图所示则该系统型别为()某最小相位系统的开环幅相特性如图所示则该系统型别为()

A.1

B.3

C.0

D.2

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第9题
已知传递函数G(s)H(s)的幅相特性曲线如图2-5-19所示,图中P是G(s)H(s)分母中实部为正的根的数

已知传递函数G(s)H(s)的幅相特性曲线如图2-5-19所示,图中P是G(s)H(s)分母中实部为正的根的数目。试说明传递函数已知传递函数G(s)H(s)的幅相特性曲线如图2-5-19所示,图中P是G(s)H(s)分母中实部为代表的闭环系统是否稳定,为什么?

已知传递函数G(s)H(s)的幅相特性曲线如图2-5-19所示,图中P是G(s)H(s)分母中实部为

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第10题
已知系统开环传递函数为 试绘制系统开环对数幅频渐近特性曲线。

已知系统开环传递函数为

已知系统开环传递函数为    试绘制系统开环对数幅频渐近特性曲线。已知系统开环传递函数为      试绘制系统开环对数幅频渐近特性曲线。

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