下列有关控制系统的数学模型描述错误的是()。
A: 微分方程是在时间域内描述系统动态性能的数学模型
B: 线性微分方程经过拉氏变换,即可得到传递函数
C: 根轨迹法是建立在传递函数模型基础上的
D: 传递函数仅可以表征系统的动态性能
A: 微分方程是在时间域内描述系统动态性能的数学模型
B: 线性微分方程经过拉氏变换,即可得到传递函数
C: 根轨迹法是建立在传递函数模型基础上的
D: 传递函数仅可以表征系统的动态性能
D
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举一反三
- 下列有关控制系统的数学模型描述错误的是( ) A: 微分方程是在时间域内描述系统动态性能的数学模型 B: 线性微分方程经过拉氏变换,即可得到传递函数 C: 根轨迹法是建立在传递函数模型基础上的 D: 传递函数仅可以表征系统的动态性能
- 常用的数学模型有以下几种类型: A: 静态模型、动态模型、传递函数 B: 代数方程、微分方程、正弦函数 C: 微分方程、传递函数、频率特性 D: 指数函数、微分方程、余弦函数
- 通过拉氏变换求解系统的线性常微分方程,这样得到研究对象的数学模型称为()。 A: 振动方程 B: 传递函数 C: 相似方程 D: 动态模型
- 能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法,叫系统的数学模型,在古典控制理论中系统数学模型有( )等。 A: 微分方程 B: 传递函数 C: 差分方程 D: 根轨迹
- 能完全描述系统动态行为的数学模型是() A: 差分方程 B: 状态空间表达式 C: 微分方程 D: 传递函数
内容
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线性连续系统的数学模型有 微分方程、传递函数、频率特性、状态空间表达式;线性离散系统模型有 差分方程、脉冲传递函数、状态空间表达式 。
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线性连续控制系统的时间域数学模型是( )。 A: 差分方程 B: 微分方程 C: 传递函数 D: 频率特性
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在时域中描述系统动态特性的数学模型为( )。 A: 微分方程 B: 传递函数 C: 频率特性 D: 系统方框图
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在时域中描述系统动态特性的数学模型为( )。 A: 传递函数 B: 频率特性 C: 系统方框图 D: 微分方程
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在时域中描述系统动态特性的数学模型为( )。 A: 传递函数 B: 频率特性 C: 系统方框图 D: 微分方程