图中电流源电路,输出电流Ic1[img=12x21]17da5a191013c57.png[/img]( )。[img=140x152]17da5a1929f992b.jpg[/img] A: IR B: 0 C: IR Re0/Re1
图中电流源电路,输出电流Ic1[img=12x21]17da5a191013c57.png[/img]( )。[img=140x152]17da5a1929f992b.jpg[/img] A: IR B: 0 C: IR Re0/Re1
Z(s)的非平凡零点在的区域范围是()。 A: -1≤Re(s)≤1 B: -1<Re(s)<1 C: 0≤Re(s)≤1 D: 0<Re(s)<1
Z(s)的非平凡零点在的区域范围是()。 A: -1≤Re(s)≤1 B: -1<Re(s)<1 C: 0≤Re(s)≤1 D: 0<Re(s)<1
正弦信号[img=83x19]17e4454e0bd5573.jpg[/img]的象函数X(s)为 未知类型:{'options': ['s+2,Re{s}>;0', ' [img=36x35]17e43aedf9e4e94.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=40x34]17e4454e15d1fc0.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=43x32]17e4454e202d3a2.jpg[/img],Re{s}>;0'], 'type': 102}
正弦信号[img=83x19]17e4454e0bd5573.jpg[/img]的象函数X(s)为 未知类型:{'options': ['s+2,Re{s}>;0', ' [img=36x35]17e43aedf9e4e94.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=40x34]17e4454e15d1fc0.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=43x32]17e4454e202d3a2.jpg[/img],Re{s}>;0'], 'type': 102}
图中电流源电路,输出电流Ic1[img=12x21]17da5a191013c57.png[/img]( )。 未知类型:{'options': ['IR', ' 0', ' IR Re0/Re1 [img=142x153]17da5a194b3ecad.png[/img]'], 'type': 102}
图中电流源电路,输出电流Ic1[img=12x21]17da5a191013c57.png[/img]( )。 未知类型:{'options': ['IR', ' 0', ' IR Re0/Re1 [img=142x153]17da5a194b3ecad.png[/img]'], 'type': 102}
正弦信号[img=79x19]17e0baa297f7d1f.jpg[/img]的象函数X(s)为 未知类型:{'options': ['s+2,Re{s}>;-2', ' [img=36x35]17e0b75220ba02f.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=40x34]17e0ba9cc664550.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=43x32]17e0ba9cd96a25c.jpg[/img],Re{s}>;0'], 'type': 102}
正弦信号[img=79x19]17e0baa297f7d1f.jpg[/img]的象函数X(s)为 未知类型:{'options': ['s+2,Re{s}>;-2', ' [img=36x35]17e0b75220ba02f.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=40x34]17e0ba9cc664550.jpg[/img],Re{s}>;0', ' [img=43x32]17e0ba9cd96a25c.jpg[/img],Re{s}>;0'], 'type': 102}
已知长尾式差分电路中三极管的发射极交流电流为Ie,则对共模和差模信号而言,公共发射极电阻Re上的交流电压分别为( ) A: Ie×Re和2Ie×Re B: 2Ie×Re和Ie×Re C: 2Ie×Re和0 D: 0和2Ie×Re
已知长尾式差分电路中三极管的发射极交流电流为Ie,则对共模和差模信号而言,公共发射极电阻Re上的交流电压分别为( ) A: Ie×Re和2Ie×Re B: 2Ie×Re和Ie×Re C: 2Ie×Re和0 D: 0和2Ie×Re
中国大学MOOC: 介质阻力系数03b6=24/Re0的的适用范围是()。
中国大学MOOC: 介质阻力系数03b6=24/Re0的的适用范围是()。
Z(s)的非平凡零点在的区域范围是 A: -1≤Re(s)≤1 B: -1 C: 0≤Re(s)≤1 D: 0
Z(s)的非平凡零点在的区域范围是 A: -1≤Re(s)≤1 B: -1 C: 0≤Re(s)≤1 D: 0
Γ 函数的解析区域是: A: 全平面 B: 右半平面 Re z > 0 C: 全平面,z = 0,−1,−2,···除外 D: 左半平面 Re z < 0
Γ 函数的解析区域是: A: 全平面 B: 右半平面 Re z > 0 C: 全平面,z = 0,−1,−2,···除外 D: 左半平面 Re z < 0
信号[img=83x21]17e0b0978d62153.png[/img]的拉氏变换收敛域为 。 A: Re[s]<;0 B: 不存在 C: Re[s]>;0 D: 全S 平面
信号[img=83x21]17e0b0978d62153.png[/img]的拉氏变换收敛域为 。 A: Re[s]<;0 B: 不存在 C: Re[s]>;0 D: 全S 平面