设开环系统频率特性G(jω)=,则其对数幅频特性的渐近线中频段斜率为()
A-60dB/dec
B-40dB/dec
C-20dB/dec
D0dB/dec
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
设开环系统的频率特性G(jω)=,当ω=1rad/s时,其频率特性幅值G(1)=()。
(简答题)
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。
(单选题)
设开环系统的频率特性为,则其频率特性的极坐标图的奈氏曲线与负虚轴交点的频率值ω为()rad/s。
(单选题)
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()。
(简答题)
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。
(单选题)
设系统的开环传递函数为,则其频率特性的奈氏曲线与负实轴交点的频率值ω为()rad/s。
(简答题)
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?
(简答题)
已知最小相位系统的开环对数幅频特性L0(ω)和串联校正装置的对数幅频特性Lc(ω)如下图所示,原系统的幅值穿越频率为ωc=24.3rad/s: 1、写出原系统的开环传递函数G0(s),并求其相角裕度γ0,判断系统的稳定性; 2、写出校正装置的传递函数Gc(s); 3、写出校正后的开环传递函数G0(s)Gc(s),画出校正后系统的开环对数幅频特性LGC(ω),并用劳斯判据判断系统的稳定性。
(填空题)
在频域设计中,一般地说,开环频率特性的低频段表征了闭环系统的();开环频率特性的中频段表征了闭环系统的();开环频率特性的高频段表征了闭环系统的()。