为什么零极点五笔没有状态栏是否相消不影响零状态响应?

零点 极点 频率响应 传递函数
零点 极点 频率响应 传递函数简单的解释一下他们各自对系统的影响,比如极点影响系统的稳定性,在坐标左面系统稳定,右面系统不稳定.那零点影响什么?如何影响?还有频率响应 又如何描述系统输入输出的关系?我得到系统的一个传递函数,然后求出了:pole(G2) zero(G2)ans = ans =0 -2.5655-2.72.5555-0.0190还画出了bode 图,
1、极点影响的是系统的稳定性.当系统稳定时,还影响系统的运动模态,比如说响应中包含e^(-t)啊、t*e^(-t)啊这种的.2、零点不影响稳定性和模态,但针对具体的输入信号,影响各个模态在响应中的比例3、频率响应是针对正弦波输入信号,考察稳态响应相对于输入的幅值增益、相角变化看你给出的数据,应该是G2指的是闭环传函了分析闭环传函时常用主导极点、偶极子等概念.因手头没有书,没法详述,建议楼主自己查看相应的内容.小节的名称应该就是主导极点什么的不过简单从你给出的传递函数来看,极点中-0.0190距离虚轴非常近,为主导极点.极点-2.5946、零点-2.5655相距很近,而且距虚轴较远,构成一对偶极子,对系统影响可忽略.系统含有不稳定极点2.5555,但我不知道能否和零点2.5277对消,这个你得请教一下教你们课的老师了
与《零点 极点 频率响应 传递函数》相关的作业问题
G=tf(2,conv([1 1],[1 2]),'inputdelay',2);这里假定K=2
电气工程及自动化,或自动化专业里面的:自动控制理论有详细的零极点分析及控制系统稳定性分析的内容
零点就是让传递函数的分子等于零,因为分子等于零(实际是无限趋近于零)了,传递函数那个式子才是最小,也就是所谓的零点.极点就是让传递函数的分母等于零,因为分母等于零了(也是无限趋近于零),传递函数那个式子才是最大,也就是所谓的极点.综上所述,开环传递函数分子是个常数,所以没有零点.极点,让s(s+5)=0,所以,开环极点
我个人觉得 可以简单理解为闭环零点就是闭环系统传递函数中分子多项式方程的根而闭环极点就是闭环系统传递函数中分母多项式方程的根
零点就是使传递函数分子为零的点 零状态响应是指初始状态为零,对输入所产生的响应 稳定裕量是判断稳定性时,由波特图看出来的,有两种表示形式,相位裕量和幅值裕量.当相位角为180度时,所对应的响应与截至频率所对应实际响应的差值,应该是有公式的,你可以查查书 时间序列就是一个输入信号吧,是个离散的信号回答的都是大概的概念,
说这话的书前/后章节会通过推导传递函数的方式告诉你,同时也会解释极点、零点对频率响应的影响……
这个东西我刚给了一个答案,原来要的是交叉点传递函数.U_e = (U_out + U_in) / (RCS + 2)U_out我在楼主的相同问题里回答了.剩余的楼主自己来吧.总之这个交叉点属于低通滤波,有3个极点和2个零点.幅频特性看传递函数就知道了.
zero 就是分子为零的根.pole 就是分母为零的根.此题只有分子.所以,3x&sup2;-4x-5=0 --> x1=[4+√(16+60)]/6 > 0 ------是正零点x2=[4-√(16+60)]/6 < 0 ------是负零点 例子:(x-1)(x+2)/(x+1)(x-3)零点:1,-2 -----
一楼的回答较专业!从传递函数的表达式看:零点表示对某个频率的信号,输出响应为零极点表示对某个频率的信号,输出为无穷大
1.传递函数是《积分变换》里的概念.传递函数 :零初始条件下线性系统响应(即输出)量的拉普拉斯变换(或z变换)与激励(即输入)量的拉普拉斯变换之比.譬如:设一个系统的输入函数为x(t),输出函数为y(t),则y(t)的拉氏变换Y(s)与x(t)的拉氏变换X(s)的商:W(s)=Y(s)/X(s)称为这个系统的传递函数.
给你个例子[Z,P,K] = TF2ZP(NUM,DEN) finds the zeros, poles, and gains: (s-z1)(s-z2)...(s-zn) H(s) = K --------------------- (s-p1)(s-p2)...(s-pn) 再问: 具体的语句是什么 再答: [Z,
这个书上都有吧.k/s(0.2s+1),这不是都给了吗,只剩k了.二阶系统,可直接用公式分析.不过课程设计不应该这么简单,这不是糊弄吗,一会就搞定了.如果自选题目,最好三阶的,k(s/z+1)/[(s/p1+1)(一个二阶)],matlab仿真得出K、零点、极点对系统输出的影响.其实半天也搞定了 再问: 一看就是大神啊
在单位圆上,即|z|=1时,H(Z)=H(e^jw),此时表示滤波器的频率响应.幅频响应|H(e^jw)|在w=0处取得最大值称为低通滤波器,在π处取得最大值称为高通滤波器,在0~π之间取得最大值通常为带通滤波器.本题是在w=0处取得最大值,所以是低通滤波器,这是根据零极点与频率响应的关系确定的.
开环有不稳定极点,不代表闭环也不稳定.因为特征方程不是开环的分母等于0,而是开环的分子加分母等于0.另外,就算闭环稳定,是不是最小相位系统还要取决于闭环零点. 再问: 我知道了,谢谢,不过,你说的好像有点问题,此题非最小相位是正解!
先画一个复坐标系,然后求出传递函数G (x)的零点和极点,标在坐标系中即可,零点为分子为零的点,极点为分母为零的点!
在绘制广义根轨迹时,是不需要看原来传递函数的零极点的,只需要对等效传函讨论即可本处G&#39;=(2k)(s+10)/(s^2+4s+2)=(K*)(s+10)/(s^2+4s+2)首先求出开环极点s=-2±2√2、开环零点s=-10确定其实轴根轨迹为(-∞,-10),又n-m=1,因此有一条是射向负实轴无穷远的.然后
一个传递函数有三个形式:1,只有分子,分子多项式=0,求得的解就是零点.2.只有分母,另分母多项式=0,求得的解就是极点.3.有分子和分母,那么分子的解就是零点,分子的解就是极点.
极坐标图,没啥大用,都用伯德图.极坐标图,每一点表示一个幅值比和相角,对应一个频率,也就对应伯德图上的一点.有了极点零点分布图,就有了传递函数,及组成传涵的典型环节,就差个开环增益.从而就决定了相频特性和幅频特性的形状.如果根据极点零点分布图,粗略绘制开环极坐标图,可参考伯德图的绘制方法,等价的;不大清楚你想问什么
输入函数是给定的,不是由传递函数的模态得到的,这里只是给了一个输入函数的时域表达式并转化成复频域函数R(s),然后与传递函数相乘得到了输出函数C(s)并把它转换成了时域的形式即C(t) 再问: 意思是,上面的这个r(t)是它自己给定假设的? 再答: 是啊,输入函数当然是独立于系统的传递函数的,所以这个就是随便给了一个输怎么区别是零输入响应,还是零状态响应???_百度知道
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怎么区别是零输入响应,还是零状态响应???
怎么区别是零输入响应,还是零状态响应???电路分析
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零输入响应,就是动态原件初始值不为零,而且没有外部独立源激励的电路响应。这样的响应结果一般是按照指数规律衰减,最终的稳态结果为零。
零状态响应正好与上述相反:动态原件初始值为零(零状态),外部有独立源在t=0+时开始作用。响应结果一般是按照指数规律逐渐增大。
电路中可能两种响应都包含,称为全响应。
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num=[1 2 2];
den=conv([1,0],conv([1...
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