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[多选题]

正弦量信号的三要素是什么()

A.幅值

B.有效值

C.频率

D.初相位

答案
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更多“正弦量信号的三要素是什么()”相关的问题

第1题

正弦交流电的三要素指的是()。

A.频率、有效值、相位角

B.幅值、周期、初相角

C.幅值、角频率、初相角

D.有效值、幅值、相位角

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第2题

正弦交流电三要素是:幅值、角频率、初相角。()
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第3题

用幅值(最大值)相量表示正弦电压u=537sin(ωt-90°)V时,可写为()。 A. B. C. D.

用幅值(最大值)相量表示正弦电压u=537sin(ωt-90°)V时,可写为( )。

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第4题

正弦量的三要素为:______、______和______。
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第5题

正弦量的三要素是______、______、______。
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第6题

步进电机的控制包括()。

A.脉冲频率控制速度

B.脉冲数量控制位移量

C.脉冲幅值控制力矩

D.脉冲信号循环方向控制正反转

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第7题

频域分析是把信号的幅值、相位或能量变换以()坐标轴表示,进而分析其频率特性的一种分析方法,又称为频谱分析。

A.响度

B.声压级

C.频率

D.时间

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第8题

共源电路如图题4.11.1示。电路参数为:VDD=20V,Rg1=500千欧,Rg2=20千欧,Rg3=5.1
M,Rd=30千欧,R1=500千欧,R2=10千欧,C1=0.1μF,C2=4.7μF,C=100μF,且外接负载RL=50 kSl。(1 )求静态工作点;(2)设输入信号vi为f=1kHz,幅值Vim=10mV的正弦电压,试观测vi,v0波形;(3)求电压传输特性v0=f(vi)。

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第9题

由555定时器构成的多谐振荡器及参数如图7.4.8所示,电压控制端通过电容接一个频率比电路振荡频率
低得多、幅值为1 V的正弦信号v5,电路的闽值电压VTH将发生变化。 (1)推导用正、负向阈值电压VT+和VT-表示vO高电平和低电平持续时间tpH和tpL的表达式; (2)计算电压控制端没接移v5时,电路的振荡频率和占空比;

(3)当电压控制端接v5时,分别计算阈值电压VTH达到最大值和最小值时的振荡频率和占空比。

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第10题

最大值、角频率和初相位是正弦量的三要素,其中()反映正弦量变化的快慢。
最大值、角频率和初相位是正弦量的三要素,其中()反映正弦量变化的快慢。

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第11题

频率特性的测试 一、实验目的 1.掌握频率特性的测量方法。 2.进一步明确频率特性的概念及物理意义。 3.明

频率特性的测试

一、实验目的

1.掌握频率特性的测量方法。

2.进一步明确频率特性的概念及物理意义。

3.明确控制系统的参数,观测参数变化对频率特性的影响。

二、实验内容

1.用实验的方法,确定系统的频率特性。

2.改变被测系统的参数,观测参数变化对频率特性的影响。

三、实验的原理与方法

1.实验原理

一个稳定的线性系统,在正弦信号的作用下,它的稳态输出将是一个与输入信号同频率的正弦信号,但振幅和相位一般与输入信号不同,而且随着输入信号的频率变化而变化。

在被测系统的输入端加正弦电压,待平稳后,其输入端亦为同频率的正弦电压,但幅值与相位一般都将发生变化,幅值与相位变化的大小和输入信号频率相反。

取正弦输出与正弦输入的复数比,即为被测系统(或网络)的频率特性。

改变输人信号频率ω,使ω为ωi,测得频率ωi对应的输出电压振幅Uemi与相位φi(ω)及输入信号的振幅Urmi。计算出振幅比。由Ami及φi(ω)做出幅相频率特性曲线;由20lgAmi及φi(ω)做出对数幅频和频率特性曲线。

对于参数完全未知的线形稳定系统可以通过实验方法求出其频率特性;我们从学习测试方法的角度,可以对已知的系统测其频率特性;在生产实践中,也常常使对已知的调试完毕的控制系统,确定其实际的频率特性。

2.实验方法

根据设备情况,提出不同的测试方法供确定具体实验方法时参考。

方法一:充分利用现有的设备进行测试

(1)使用设备

超低频信号发生器一台

示波器两台(一台也可以做本实验)

被测系统一个(或电子模拟器一台)

直流稳压电源一台

三用表一块

(2)实验方法

采用“李萨育图形”法测控制系统的相频。这种方法所用的设备较简单又普通,一般的实验室都有这些设备。

下边介绍“李萨育图形”法的测试方法

设有两个正弦信号

x(ωt)与y(ωt)在空间垂直。若以x(ωt)为横轴,以y(ωt)为纵轴,以ωt作为参变量,随ωt的变化x(ωt)和y(ωt)所确定的点的轨迹,是在x-y平面上描绘出一条封闭的曲线,是一个椭圆,即为“李萨育图形”,如下图所示。

如果令x(ωt)为一个稳定的线型系统的输入信号,其输出信号是同频率的信号,只是辅值与相位都和输入信号不同,令输出信号为y(ωt)。只要改变频率,就有相应的xi(ωt)与yi(ωt),就可以获得一系列的李萨育图形。这一系列的李萨育图形的形状都是由y(ωt)与x(ωt)的相位差φ(ω)决定的,当系统确定之后,φ(ω)是随频率变化而变化的,故可由李萨育图形求出(ω)相频特性曲线。

相应差的求法。

当ωt=0时,则

x(0)=0

y(0)=Ymsinφ

这样只要能读出李萨育图形中的2y0,就可求出2Ym。下表,列出了φ(ω))四种超前或滞后的情况。

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