对于I型和II型的开环系统,无论开环系统在右半s平面有没有极点,在使用奈奎斯特稳定判据判定闭环系统稳定性时,对极坐标图及其镜像曲线的修正,都是增加从正虚轴,沿顺时针方向到负虚轴,半径为∞的半圆。
第1题:
开环奈奎斯特轨迹离点(-1,j0)越近,则其闭环系统的稳定性越高。()
第2题:
乃奎斯特判据是一种应用( )来判别闭环系统稳定性的判据。
A. 开环频率特性曲线
B. 积分环节的对数曲线
C. 相频曲线
D. 零分贝线
第3题:
A.系统闭环传递函数的极点均在S平面左半平面
B.系统开环传递函数的所有零点和极点均在S平面左半平面
C.系统闭环传递函数的所有零点和极点均在S平面右半平面
D.系统开环传递函数的所有零点和极点均在S平面右半平面
第4题:
闭环系统稳定的充分必要条件是其开环极坐标曲线逆时针围绕点(-1,j0)的圈数等于落在S平面右半平面的()
第5题:
Ⅱ型系统的开环传递函数在虚轴上从右侧环绕其极点的无穷小圆弧线所对应的开环极坐标曲线是半径为无穷大,且按顺时针方向旋转()的圆弧线。
第6题:
关于线性系统稳定性的判定,下列观点正确的是()。
第7题:
奈奎斯特稳定判据是利用系统的开环频率特性GK(jw)来判断闭环系统的稳定性的。
第8题:
系统开环传递函数G(s),所示在右半平面上的极点数为P,则闭环系统稳定的充分必要条件是:在开环对数幅频特性L(w)>0dB的所有频段内,当频率增时对数相频特性对-180度相位线的正、负穿越次数之差为P/2。
第9题:
闭环系统一定稳定的条件是()
第10题:
如果已知一系统G(s),p是开环极点在s右半平面的个数,当 从-∞变化到∞时,下列关于该系统奈奎斯特(Nyquist)曲线描述正确的是:()
第11题:
2π的圆弧线
vπ的圆弧线
-2π的圆弧线
π的圆弧线
第12题:
开环极点均为负
开环极点均为正
闭环极点均为负
闭环极点均为正
第13题:
奈奎斯特稳定性判据是利用系统的()来判据闭环系统稳定性的一个判别准则。
A.开环幅值频率特性
B.开环相角频率特性
C.开环幅相频率特性
D.闭环幅相频率特性
第14题:
A 、稳态性;
B 、动态性能;
C 、精确性;
D 、稳定性。
第15题:
利用奶奎斯特稳定性判据判断系统的稳定性时,Z=P-N中的Z表示意义为()。
第16题:
Ⅱ型系统的开环传递函数在虚轴上从右侧环绕其极点的无穷小圆弧线所对应的开环极坐标曲线是半径为无穷大,且按顺时针方向旋转()
第17题:
一个系统稳定的充分和必要条件是系统()
第18题:
根轨迹是指开环系统某个参数由0变化到∞,()在s平面上移动的轨迹。
第19题:
对于一个开环传递函数中没有虚轴右侧零、极点的最小相位系统而言,GK(jw)曲线越靠近(0,-j),系统相对稳定性越差。
第20题:
在适当位置附加开环零极点可以改善系统性能。当开环极点不变,附加一个负实数零点会使得根轨迹向S平面()(左/右)半平面弯曲。附加的零点越靠近虚轴,其对系统的影响就越()(大/小)。
第21题:
一个因果稳定的连续系统,其H(s)的全部极点须分布在复平面的()。
第22题:
闭环极点数
闭环零点数
开环极点数
开环零点数
第23题:
第24题:
开环传递函数零点在S左半平面的个数
开环传递函数零点在S右半平面的个数
闭环传递函数零点在S右半平面的个数
闭环特征方程的根在S右半平面的个数