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[主观题]

集成运算放大器开环的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电路.试判

集成运算放大器开环的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电路.试判

集成运算放大器开环集成运算放大器开环的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电路.试判断电路稳定性,并估算集成运算放大器开环的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电

集成运算放大器开环的幅频特性,如图LT5-14(a)所示,用它组成如图LT5-14(b)所示的反馈电

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第1题
已知最小相位系统开环对数幅频特性如图5-36。(1)写出其传递函数;(2)绘出近似的对数相频特性。

已知最小相位系统开环对数幅频特性如图5-36。

(1)写出其传递函数;

(2)绘出近似的对数相频特性。

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第2题
系统开环传递函数G(s)没有右半平面的零、极点,其对应的对数幅频渐近曲线如图2-6-15所示。若采用

系统开环传递函数G(s)没有右半平面的零、极点,其对应的对数幅频渐近曲线如图2-6-15所示。若采用加内反馈校正的方法,消除开环幅频特性中的谐振峰,试确定校正装置的传递函数H(s)。

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第3题
已知单位反馈系统I, II, II均为最小相位系统,其开环对数幅频特性的渐近线分别在图5-7中给出,试

已知单位反馈系统I, II, II均为最小相位系统,其开环对数幅频特性的渐近线分别在图5-7中给出,

试完成:

(1)求出各系统分别对单位阶跃输入和单位斜坡输入时的稳态误差;

(2)分析比较系统II和系统对于阶跃输入的超调量。

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第4题
已知一些最小相位元件的对数幅频特性曲线如图2-5-15所示,试写出它们的传递函数G(s) ,并计算出

已知一些最小相位元件的对数幅频特性曲线如图2-5-15所示,试写出它们的传递函数G(s) ,并计算出各参数值。

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第5题
已知某电路的幅频特性如图P5.4所示,试问:(1)该电路的耦合方式;(2)该电路由几级放大电路组成;(3

已知某电路的幅频特性如图P5.4所示,试问:(1)该电路的耦合方式;(2)该电路由几级放大电路组成;(3)当f=104Hz时,附加相移为多少?当f=105Hz时,附加相移又约为多少?(4)该电路的上限频率fg为多少?

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第6题
系统的幅频特性|H(jw)|和相频特性如图(a)、(b)所示,则下列信号通过该系统不失真的是()

系统的幅频特性|H(jw)|和相频特性如图(a)、(b)所示,则下列信号通过该系统不失真的是()

A、f(t)=cos(t)+cos(8t)

B、f(t)=sin(2t)+sin(4t)

C、f(t)=sin(2t)sin(4t)

D、

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第7题
设系统的开环幅相频率特性如图5-35所示,写出开环传递函数的形式,并判断闭环系统是否稳定。图中

设系统的开环幅相频率特性如图5-35所示,写出开环传递函数的形式,并判断闭环系统是否稳定。图中P为开环传递函数在s右半平面的极点数。

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第8题
单位负反馈系统开环对数辐频渐近特性曲线如图2-5-44所示,若开环传递函数有一个大于零的零点,
求该开环传递函数,画开环幅相特性曲线,并利用奈奎斯特判据判断系统闭环稳定性。

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第9题
三种串联校正装置的对数幅频渐近曲线如图2-6-8所示,它们分别对应在右半平面无零、极点的传递函
数。若原系统为单位负反馈系统,且开环传递函数为

试问哪一种校正装置可使系统的稳定裕度最大,若要将12Hz的正弦噪声削弱10倍左右,应选择哪种校正?

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第10题
某一位置随动系统,其开环传递函数为G(s)H(s)=K/s(5s+1),为了改善系统性能,分别采用在原系统中

某一位置随动系统,其开环传递函数为G(s)H(s)=K/s(5s+1),为了改善系统性能,分别采用在原系统中加比例及微分串联校正和速度反馈两种不同方案,校正前后的具体结构参数如图2-4-23所示。

①试分别绘制这三个系统K从0→∞的闭环根轨迹图。

②比较两种校正对系统阶跃响应的影响。

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第11题
电路如图P8.22所示,已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V,uI的数值在uo1的峰一峰值之间.

(1)求解uo3的占空比与u1的关系式;

(2)设u1=2.5V,画出uo1、uo2和uo3的波形.

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