By奈氏图分析系统开环传递函数?传递函数传递函数传递函数的性质只描述了零初始条件下系统的输入输出关系 , 并不反映系统中的中间变量是如何传递的 。不了解分析 传递函数的幅频和相频特性,方便分析作输入单位冲激响应,所以输出表达式与闭环传递函数相同,直接分析 。
1、通过 传递函数如何设计电路,要考虑哪些因素如何把握设计原则也就是说...你做了什么-2传递函数?其实一般电路都有一个拓扑架构,比如非隔离BUCK,BOOST,BUCKBOOST,隔离反激,也就是全桥,半桥等等 。你知道一些常见的电路结构 。专业楼上!其实从我个人的角度来说 , 如果只是做题而不是考察它的实际用途,应该是比较简单的 。
不知道你用的是不是胡守松的书 。最近偶然看到主动校正部分(P255,第5版),其中比例、积分、比例微分、比例积分等等可以用集成运算放大器实现,微分可以用测速发电机实现 。也许可以把这些串在一起 。但是,我必须提醒你,我对输入输出阻抗真的是了解的一塌糊涂 。我不知道这样简单的串起来是不是不可能 。需要考虑输入输出阻抗的影响吗?
2、 传递函数的零点、极点怎么解释?有什么用?从传递函数的表达式来看 , 零点表示信号到某一频率,输出对零极点的响应表示信号到某一频率,输出无限大 。1.传递函数描述了线性时不变系统的输入和输出之间的关系 。你所谓的极点其实应该是闭环极点 , 也就是传递函数分母多项式的零点 。为方便起见分析,假设输入为单位冲激响应,那么输出表达式与闭环传递函数相同,就分析 传递函数 。
3、初学模拟电路,对于 分析 传递函数的幅频相频特性未能理解,希望朋友们指...其实很好理解 。频率特性是将传递函数的S变为jw,所以频率特性是关于W(角频率)的复变函数 。W(角频率)确定后,会有相应的函数值 。这个函数值是一个复数,这个复数的模就是系统对于频率为w的正弦信号的幅度增益,这个复数的幅角就是频率为w的正弦信号的输出和输入之间的相角差(超前的幅角大于零,滞后的幅角小于零) 。
4、怎么求等效开环 传递函数"等价开环传递函数是根轨迹中的一个概念 。常规根轨迹的变量是开环增益k,如果在其他参数变化时需要闭环极点的轨迹 , 则应使用参数根轨迹 。例如,如果一个开环函数G(s)H(s)包含一个参数变量B(不是开环增益),那么特征方程就要转化为1 BG’(s)H’(s) 。如上图所示 。Ds = 1 gshs,设Fs为等效开环传递函数,则等效反馈环节Ds=1 GsHs/fs = (ds-1)/fs 。
频域本身没有物理意义,但其意义在于与时域环节一一对应 。当你在频域看到传递函数时 , 你会想到它对应的时域链接 。以惯性环节为例 。当你看到传递函数k/(ts 1)时,你认为惯性环节的过程是先对输入进行积分,然后保持一个恒定值 , 直到3 ~ 4t 。惯性环节的输出一开始并不与输入成比例变化 , y(t)可以与x(t)保持比例关系,直到过渡过程结束 。这是惯性的反映 。
5、 传递函数的性质传递函数传递函数的性质只描述了零初始条件下系统的输入输出关系,并不反映系统中的中间变量是如何传递的 。它在离散时间信号处理中的地位与拉普拉斯变换在连续时间信号处理中的地位相同 。离散时间信号的z变换是解决线性时不变离散时间系统问题的重要工具,广泛应用于数字信号处理、计算机控制系统等领域 。z变换(Ztransform)是一种数学工具,它将离散系统时域数学模型的差分方程转化为更简单的频域数学模型的代数方程,以简化求解过程 。
因此,z变换在离散系统中的地位和作用类似于拉普拉斯变换在连续系统中的地位和作用 。z变换具有许多重要的特性,如线性、时移、微分、序列卷积和复卷积定理 。这些性质在解决信号处理问题中起着重要的作用 。其中,卷积特性是最典型的 。由于信号处理的任务是在输入信号序列经过某个系统(或一系列各种系统)处理后输出所需的信号序列,所以首先要解决的问题就是如何从输入信号和所用系统的特性中获取输出信号 。
6、由乃氏图 分析系统开环 传递函数?【传递函数分析 SFG,如何利用传递函数来分析和设计系统】如何从开环的Nai图判断系统的稳定性传递函数这是Nai准则的内容,指出系统开环的不稳定极点是相关的:在ZP2N公式中,z是闭环系统的不稳定极点,p是开环系统的不稳定极点,n是开环Nai的曲线包围1,给出1,j0点的循环数 。判断闭环稳定性的步骤如下:①直接观察开环不稳定极点的个数p 传递函数G(即S右半平面的极点个数);②画一个开环朴素图 。
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