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[主观题]

已知电网络如题图所示,输入ui(t),输出为uo(t),试列写微分方程。

已知电网络如题图所示,输入ui(t),输出为uo(t),试列写微分方程。

已知电网络如题图所示,输入ui(t),输出为uo(t),试列写微分方程。已知电网络如题图所示,输入u

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第1题

已知系统结构图如题图所示,采样间隔为T=1秒,试求取开环冲传递函数GO(z),闭环脉冲传递函数G
已知系统结构图如题图所示,采样间隔为T=1秒,试求取开环冲传递函数GO(z),闭环脉冲传递函数G

e(z),及系统的单位阶跃响应c(t)。

已知系统结构图如题图所示,采样间隔为T=1秒,试求取开环冲传递函数GO(z),闭环脉冲传递函数G已知

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第2题

已知二阶系统的结构图如题图所示,试采用非线性输入控制方法,使得系统单位阶跃响应的超调量为零,
设计分段阶跃信号的幅值R1和R2,并确定切换时间te

已知二阶系统的结构图如题图所示,试采用非线性输入控制方法,使得系统单位阶跃响应的超调量为零,设计分段

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第3题

已知最小相位系统的三阶段参考模型,其折现对数幅频特性如题图所示。主要特点:

已知最小相位系统的三阶段参考模型,其折现对数幅频特性如题图所示。

主要特点:

已知最小相位系统的三阶段参考模型,其折现对数幅频特性如题图所示。主要特点:已知最小相位系统的三阶段参

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第4题

已知系统的极坐标图如题图所示,试确定系统的传递函数。

已知系统的极坐标图如题图所示,试确定系统的传递函数。

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第5题

图8.13(a)所示电路中的二极管为理想二极管, 已知E=3V, ui=5sinωtⅤ, 试画出电压U0的波
图8.13(a)所示电路中的二极管为理想二极管, 已知E=3V, ui=5sinωtⅤ, 试画出电压U0的波

形。

图8.13(a)所示电路中的二极管为理想二极管, 已知E=3V, ui=5sinωtⅤ, 试画出电压

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第6题

已知电路如题图E2-11(a)、(b)所示,从图(a)得知Uab=10V,从图(b)得知a、b两点之间的短路电流I
已知电路如题图E2-11(a)、(b)所示,从图(a)得知Uab=10V,从图(b)得知a、b两点之间的短路电流I

sc=22mA,求有源二端网络N的戴维宁等效电路。

已知电路如题图E2-11(a)、(b)所示,从图(a)得知Uab=10V,从图(b)得知a、b两点之

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第7题

电路如题图E4-5所示,已知E=16V,R0=10Ω,R=15Ω,R1=4Ω,R2=6n,L1=0.25H,L2=0.
4H,当电路稳定后,突然合上开关S,求此瞬间各支路的电流。

电路如题图E4-5所示,已知E=16V,R0=10Ω,R=15Ω,R1=4Ω,R2=6n,L1=0.

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第8题

电路如题图E6-19所示,已知Ucc=12V,RB1=RB2=150kΩ,Rc=5.1kΩ,Rs=300Ω,rbb'=10Ω
,β=150,UBE=0.6V。

(1)计算静态值;

(2)画出微变等效电路,求电压放大倍数电路如题图E6-19所示,已知Ucc=12V,RB1=RB2=150kΩ,Rc=5.1kΩ,Rs=3和输入电阻ri、输出电阻r0

电路如题图E6-19所示,已知Ucc=12V,RB1=RB2=150kΩ,Rc=5.1kΩ,Rs=3

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第9题

如本题图,在劲度系数为k的弹簧下悬挂一盘,一质量为m的重物自高度h处落到盘中作完全非弹性碰撞。
已知盘子原来静止,质量为M,求盘子振动的振幅和初相位(以碰后为t=0时刻)。

如本题图,在劲度系数为k的弹簧下悬挂一盘,一质量为m的重物自高度h处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘

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第10题

在图NP2-17(a)所示的T型匹配网络中,已知输出负载电阻为RL,放大器要求的匹配阻抗为Re
在图NP2-17(a)所示的T型匹配网络中,已知输出负载电阻为RL,放大器要求的匹配阻抗为Re

在图NP2-17(a)所示的T型匹配网络中,已知输出负载电阻为RL,放大器要求的匹配阻抗为Re。在图

在图NP2-17(a)所示的T型匹配网络中,已知输出负载电阻为RL,放大器要求的匹配阻抗为Re。在图

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