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名师归纳总结——欢迎下载
自动掌握理论_习题集A ,C, 8, 于 (A ,C,9,ζ=10 ζ1如二阶系统的阶跃响应曲线无超调达到稳态值D );虚轴正半轴 虚轴负半轴B ,ζ=0D , 0≤ζ≤1,就两个极点位于位《自动掌握理论》课程习题集一,单项题1,以下不属于自动掌握基本方式的就是) ;(BB ,D,实正半轴实轴负半轴A. 开环掌握C. 复合掌握B. 随动掌握D. 闭环掌握 就是系统工作的必要条件;B. 动态特性D. 瞬态特性线性系统稳固的充分必要条件就是闭环系统特点
自动掌握理论
_习题集
A ,
C, 8, 于 (
A ,
C,
9,
ζ=1
0 ζ1
如二阶系统的阶跃响应曲线无超调达到稳态值
D );
虚轴正半轴 虚轴负半轴
B ,
ζ=0
D , 0≤ζ≤1
,就两个极点位于位
《自动掌握理论》课程习题集
一,单项题
1,
以下不属于自动掌握基本方式的就是
) ;
(
B
B ,
D,
实正半轴
实轴负半轴
A. 开环掌握
C. 复合掌握
B. 随动掌握
D. 闭环掌握 就是系统工作的必要条件;
B. 动态特性
D. 瞬态特性
线性系统稳固的充分必要条件就是闭环系统特点方程的全部根都
2,
具有 (
B );
自动掌握系统的
(
A
)
A. 稳固性
C. 稳态特性
A , 实部为正
C, 虚部为正
B , 实部为负
D , 虚部为负
) ; 越大系统的稳态特
3,
A,
10,
在 (
) 的情形下应尽量采纳开环掌握系统;
以下说法正确的就是
: 系统的开环增益
D
(
B
B,
系统的扰动量影响不大
B, 系统的扰动量
A, 越大系统的动态特性越好
性越好
C, 越大系统的阻尼越小 性越好
11, 根轨迹就是指开环系统某个参数由 上移动的轨迹;
A , 开环零点
C, 闭环零点
大且无法估计
C,
闭环系统不稳固
估计并能进行补偿
系统的其传递函数 与输入信号有关
D,
系统的扰动量可以
D ,
越小系统的稳态特
4,
A,
;
0 变化到∞
) 在 s 平面
(
B
)
,(
D
B,
只取决于系统结构
与元件的参数
C, 闭环系统不稳固 估计并能进行补偿
B ,
D ,
; 如为复数
开环极点
闭环极点
, 就共轭显现;
D,
系统的扰动量可以
12, 闭环极点如为实数
, 就位于
平面实轴
[s]
5,
A, C, 6,
A,
C,
7,
建立在传递函数概念基础上的就是
经典理论 经典掌握理论
构成振荡环节的必要条件就是当 ζ=1
0ζ1
) ;
所以根轨迹 ( A
) ;
(
C
B,
D,
掌握理论
现代掌握理论
A ,
C,
对称于实轴
B , 对称于虚轴
D, 位于右半 [s] 平面
位于左半
[s] 平面
)时;
B,
D ,
(
C
*
K ( s
s(s
1)(s
2)( s
3) , 就全根轨迹的分支
4)
13,
系统的开环传递函数
ζ=0
0≤ζ≤1
G ( s)
0
数就是 (
) ;
C
当 (
)时 ,输出 C(t)等幅自由振荡
,称为无阻尼振荡;
B
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自动掌握理论_习题集A,C,图(a)图 (c)B,D,图(b)图 (d),就系统的相角裕度A.1C.3B.2D.4G(s)G( s) H (s)10s( s19,已知开环系统传递函数为14,已知掌握系统的闭环传递函数就是, 就其G ( s)G(s)H ( s)c11)根轨迹起始于 (;为 ();A)CA. G(s)H(s) 的极点C. 1+ G(s)H(s) 的极点B. G(s)H(s) 的零点D. 1+ G(s)H(s) 的零点A.10 °C.45°B.30°D.60°20,某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示;就该系统G( s)G( s)H ( s)15,系统的闭环传递函数就是, 根轨迹终止于G ( s)c的开环传递函数为;1( D)) ;(B
自动掌握理论
_习题集
A,
C,
图(a)
图 (c)
B,
D,
图(b)
图 (d)
,就系统的相角裕度
A.1
C.3
B.2
D.4
G(s)
G( s) H (s)
10
s( s
19,
已知开环系统传递函数为
14,
已知掌握系统的闭环传递函数就是
, 就其
G ( s)
G(s)H ( s)
c
1
1)
根轨迹起始于 (
;
为 (
);
A
)
C
A. G(s)H(s) 的极点
C. 1+ G(s)H(s) 的极点
B. G(s)H(s) 的零点
D. 1+ G(s)H(s) 的零点
A.10 °
C.45°
B.30°
D.60°
20,
某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示;
就该系统
G( s)
G( s)H ( s)
15,
系统的闭环传递函数
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