零状态响应前沿信息_若系统起始状态为零,则系统的零状态响应就是系统的强迫响应(2024年12月实时热点)
RC一阶电路响应测试实验报告 砥ꌧ𗯦🧻构 实验线路板的结构如图2.5.3所示。根据图2.5.1(b),选择实验线路板上R和C元件的值。布图251L元,=C=6组成电路为函数发生器输出,使用双踪示波器预测信号发生器的输出信号。信号发生器输出以=3f=t2的力液电信号并电我将响。在示波器的一输入D这时可在示波器上双到在方浪激励下气生敏响血的华住规售末时间。 数据分析 整理实验数据,选择绘制出典型性的波形图。在荧光屏上观察本机“校准信号”时,要得到两个周期的稳定波形,幅度要求为5格。试问y轴电压灵敏度“Vldiv”应置于哪一挡位?“vaiv”又应置于哪一挡位?“"Vliv'"灵敏传高选by ylaiv或vli。气小信幅大vViv。 젦🀥𑤿᥏𗩀择 什么样的电号可作为RC一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的激励信号?直流(D)号正张信号,脉能,所稣能分,三角液。 时间常数计算 已知在RC一阶电路中,R=10kQ,C=0.1uF,试计算时间常数T,并根据z值的物理意义,拟订测2的方案。当电容C电蹄停列而既输)入时,电电七=2xc。最终稳年值的62%所需的时间。 积分电路和微分电路 何谓积分电路和微分电路,它们必须具备什么条件?它们在方波序列脉冲的激励下,的输出信号波形的变化规律如何?这两种电路有何用途?女仅所是备输入信号风何可俩,电帝器需为理想币,时间尊教。用压:浪形变换,病累做小偏养信号1布电开中用了近因,修相和低。 波形观察 使用示波器观察输出波形,特别是电容C的充电过程。当电容C充电到稳定值的63%时,记录这一时间点。或者观察放电过程,找到电容降到最低值的30%所需的时间。记录这一时间点。 实验总结 通过本次实验,我们了解了RC一阶电路的响应特性,并掌握了如何通过改变激励信号和测量时间常数来分析电路性能的方法。实验结果为我们提供了宝贵的实践经验,有助于我们更好地理解和应用电子技术。
RC一阶电路响应测试实验报告 젥ꌧ 设计一个微分器电路,对1-1kHz的方波信号进行测试,观察其响应特性。 砧郞እ器电路:取Mp=4V,由于4=0.1ms,R=100k=0.1。 积分器电路:信号发生器从电阻端输入,电容两端电压作为响应输出,时间常数必须很大。 微分器电路:信号发生器从电容端输入,电阻两端电压作为响应输出,时间常数必须很小。 实验结果及分析 实际值与测量值对比:时间常数越大,电路的过渡过程越慢,电容充放电的速度越慢。由波形图可以看出,在RC半联电路中,当C不变,随着R的增大,时间常数增大,UC(t)和IC(t)的波形越来越接近一条直线。 微分电路与积分电路的形成条件及波形变换特征: 积分电路:信号发生器从电阻端输入,电容两端电压作为响应输出,时间常数必须很大。积分电路可以将方波转变成三角波。 微分电路:信号发生器从电容端输入,电阻两端电压作为响应输出,时间常数必须很小。微分电路可以将方波脉冲转变成尖脉冲。 ᠥ🃥𝓤通过本次实验,我学会了RC一阶电路时间常数的测量方法,观察了RC一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的波形,掌握了微分电路和积分电路的概念。实验结果表明,时间常数越大,电路的过渡过程越慢,波形越接近一条直线。这次实验加深了我对RC一阶电路的了解,让知识不只是停留于课本。
信号与系统:卷积与奇异信号解析犦续更新中... 从明天开始,我们将继续探索第三章——傅立叶级数。如果有任何问题,欢迎随时交流!슊第一章:奇异信号与常见连续信号 四种奇异信号及其应用 ✅ 常见连续信号及其应用 ✅ 图形变换专题 ✅ 周期信号的求解 ✅ 信号能量与功率的求解 ✅ 系统六性判别 ✅ 第二章:连续系统的时域分析 微分方程的经典解法 ✅ 0-到0+跳变值的求解 ✅ 零输入与零状态响应求解 ✅ 微分方程的阶跃响应与冲激响应 ✅ 卷积的四种求解方法:定义法 ✅ 卷积的四种求解方法:图解法 ✅ 卷积的性质与结论法 ✅ 跟着良哥学信号,一起探索信号与系统的奥秘!
考研武汉大学807信号与系统心得分享 由于字数限制,完整内容请看图片有7张 考研专业课807信号与系统(原936),总分410+,顺利被武汉大学录取。以下是一些复习心得,希望对大家有所帮助。考研还是要从自身情况出发,制定适合自己的复习计划,才能最高效。 专业课复习 807信号与系统(原936),参考书是郑君里老师的《信号与系统》。整体考试内容中等偏上,好好准备,140+是可以作为理想目标的。数学难度逐步提高,而武大专业课提分性价比很高。我专业课复习时间远少于数学,最后专业课反而比数学分数更高。大家在专业课上一定要重视,这是总分的基本盘。 复习资料主要是武大信号与系统真题和其他名校真题精选题。这次考研140+也算是正常发挥,平时辅导课模考难度都在武大真题难度以上,基本都在130-140之间。信号学透彻了,分数还是很稳。 复习重点 判断系统稳定性 线性时不变判断 三大变换的基本性质 傅里叶变换以及逆变换的求解 傅里叶反变换公式 求解信号拉氏变换以及逆变换 周期计算公式 零状态响应的求解 信号卷积计算 零极点图 冲激函数的基本性质 收敛域与因果性的关系 卷积公式 零状态响应和零输入响应 冲激串采样 信号流图 门函数 状态方程 冲激函数的性质 傅里叶级数 奈奎斯特抽样定理 求解信号Z变换以及逆z变换 带通和低通滤波器等 专业课复习尽量根据个人情况,最好不要晚于暑期7月开始,毕竟后面基础课每门也都需要足够时间。我是5月开始专业课,后面时间给了基础课很多时间,这也是总分410+的保证,基本每门课都没有短板。
阶跃信号与系统响应解析 你是否曾好奇过,当系统遇到突然的变化时,它会如何反应?这就是阶跃信号与系统响应的奥秘所在! 阶跃信号,简单来说,就是一个在某个时间点从0瞬间跳变到某个值的信号。而系统对这个信号的响应,就是阶跃响应。 ᠦᤸ下,你突然打开一盏灯,灯光瞬间亮起,这个变化过程就像系统对阶跃信号的响应。通过观察这个响应,我们可以了解系统的性能和稳定性。 젩𖨷响应是系统在某一初始状态下,对单位阶跃信号所产生的零状态响应。它反映了系统从静止状态开始,对一个突然的外界刺激所做出的反应。 通过分析阶跃响应的波形,我们可以获取系统达到稳定状态所需的时间、超调量、稳态误差等关键信息。这些信息对于评估系统的稳定性和性能至关重要。 那么,如何更好地理解和记忆阶跃响应呢?试试将这个概念与日常生活中的场景联系起来吧!比如,想象水温加热过程或汽车启动加速的情景,这些都能帮助你更直观地理解阶跃响应。 寸 此外,利用MATLAB或手动画图的方式,画出阶跃信号和对应阶跃响应的波形图,通过对比分析来加深理解。这样,你就能更深入地掌握阶跃信号与系统响应的知识啦!
上海电力大学校长访问电力企业 信号与系统 已知系统输入输出关系表达式为r(t)=e(c+3u(t)+1),该系统为非线性、时变、非因果系统。 信号f(t)=sa(60t)+sa(140t)的奈奎斯特抽样频率为4280Hz。 系统幅频特性IHGw)I和相频特性p(w)如下图所示,信号f(t)=cos(t)+2sin(4t)通过该系统时不产生失真。 信号流图如下图所示,该系统所描述的系统函数为H(s)=1+2s-1+5s-2。 已知某连续LT1系统的零极点分布图如下图所示,且h(0)=2,系统函数H(s)为1+2s-1+5s-2。 已知信号f(n)=cos(2/14),则信号x(n)的周期为21。 下图所示电路中,电容和电感都具有非零起始状态,则该电路的复域模型为H(s)=1/(1+Xs)。 采用时域抽取法基2FT算法计算N=32点DFT,需要计算复数加法次数为192次。 已知信号x(n)长度为7,h(n)的长度为4,利用循环卷积求解二者的线性卷积,循环卷积的长度应该大于等于11。 已知f(t)的波形如图所示,试画出f(-2t-3)的波形。 已知高散信号象函数F(z)=2+5z+6z^2+2z^3,求该信号f(n)。 某因果LTI连续系统的微分方程为dⲹ/dtⲽe(t)+3y,当激励信号和起始状态为下列情况时,计算零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。 e(t)=u(1),r(0-)=1,r(0-)=3; e(t)=2e-2u(t),r(-)=2,r(-)=1。 某因果LTI连续系统的微分方程为dⲹ/dtⲽe(t)+3y,求系统的零输入响应、零状态响应和完全响应。 系统函数H(s)为H(s)=e^(-2s)/(1+3s),判断系统稳定性。 当c(t)=u(t)时,求该系统的零状态响应。 已知f()的傅里叶变换为F(w),求下列信号的傅里叶变换。 f(3t-2)e-12t; ft=Rw)。 已知周期信号的波形如下图所示,周期为4,求其指数形式得里叶级数。 已知f()的傅里叶变换为F(w),求下列信号的傅里叶变换。 f(3t-2)e-12t; ft=Rw)。 某因果离散系统的差分方程为y[n]+4y[n-1]-3y[n-2]=x[n],当x[n]=u[n]时,计算零输入响应、零状态响应和完全响应。 系统函数H(z)为H(z)=e^(-2z)/(1+3z),判断系统稳定性。 某LT1连续因果系统框图如下所示,其中H(S)=e^(S^2),求该系统的系统函数H(S);判断系统稳定性;当c(t)=u(t)时,求出该系统的零状态响应。
西安工业大学研究生院信号与系统解析 ### 信号与系统—811 三、傅里叶级数分析 1️⃣ 连续时间周期信号的频谱特征: 连续时间周期信号具有非周期性、离散性、数性等特征。 2️⃣ 周期矩形脉冲信号的频谱分析: 已知f(t)为脉冲高度为4,脉冲宽度为t=0.02s,周期T=1s的周期矩形脉冲,求信号频谱图中相邻两根谱线的间隔Aw,信号等效带宽B,以及信号的直流分量P。 3️⃣ 傅里叶级数展开: 将f(t)展开成指数形式的傅里叶级数。 四、傅里叶变换分析 1️⃣ 傅里叶正反变换表达式: 写出傅里叶正变换和反变换的表达式。 2️⃣ 特定信号的傅里叶变换: 若f(t)=sgn(t),求傅里叶变换F(w)。 画出f(t)=6(t-4m)的频谱图,即PF(w)的图形。 3️⃣ 信号的傅里叶变换应用: 若f(t)=sa(t),画出f(t)的波形图。 傅里叶变换应用 1️⃣ 系统零状态输出分析: 分析并求解子系统1的零状态输出yx(t)。 画出子系统2的频率响应曲线,并求其单位冲激响应h(t)。 求整个系统的零状态输出yx(t)。 2️⃣ 理想低通滤波器的单位冲激响应: 已知hz(t)是一个截止频率f=6Hz的理想低通滤波器的单位冲激响应,分析并求解相关问题。 寸 六、离散框图分析 1️⃣ 系统差分方程和系统函数: 求解某离散LTI因果系统的差分方程和系统函数H(z)。 2️⃣ 系统的激励与响应: 已知系统的激励f(k)=()且y(-1)=2,v(-2)=0,求系统的零输入响应yu(k),零状态响应ys(k)以及全响应y(k)。 这些问题涵盖了信号与系统的基本理论和应用,通过解决这些问题,可以更好地理解和掌握傅里叶变换和离散系统分析的方法。
零输入响应:外部激励为0,只有内部起始储能 零状态响应:内部起始储能为0,只有外部激励
北理工826考研120+秘诀 由于字数限制,完整内容请看图片。 大家好,今天我想和大家分享一下我在北京理工大学826考研中的一些心得和经验。今年专业课826(信号与系统和数字信号处理)我考了120+,总分400+。希望能对正在准备考研的同学们有所帮助。 专业课复习指南 首先,北京理工大学的826专业课是两门课合在一起的,包括信号与系统和数字信号处理。教材方面,我推荐曾禹村和张宝俊的《信号与系统》,或者郑君里老师的《信号与系统》。我本科一直用的是郑君里老师的书,考研时也继续用了这本书,发现和北理的大纲非常匹配,只是有几个符号需要注意。 关于专业课的学习和资料,我直接参考了信息通信考研Jenny老师的课程。Jenny老师的课程非常系统,从知识点引入到数学模型推导证明,再到物理意义的深入讲解,再到考研怎么去解题,整合在一起非常高效。资料方面,我有历年真题、答案(全word版)、名校真题精选、讲义总结等,质量都很高。 复习重点 复习重点主要包括以下几个方面: 尺度变换作图 线性时不变因果判断 线性卷积运算次数 傅氏变换性质定理 框图分析 连续响应求解 频谱压缩系统 离散系统响应求解 奈奎斯特采样定理 调制解调滤波 两个矩形窗的卷积 求解零输入、零状态响应 状态变方程和输出方程 DFT和DTFT的关系 基2-FFT流图和运算次数计算 频率采样法设计滤波器等 时间安排 ⏰ 5-8月:基础、强化和提升阶段 教材结合Jenny老师课程,课程安排非常合理,每次课从知识点引入到数学模型推导证明,再到物理意义的深入讲解,再到考研怎么去解题,运用整合在一起,非常高效。边学边做现学现用。针对每次课还有精选测评作业,及时发现不足。 9-10月:真题阶段 完成老师强化提升课程后,辅导课模考了两次,难度均高于往年,成绩感觉还不错,基本120+。然后开始做真题,拿出一个本子,每道题思路、分析过程和错误的地方都详细记录,有问题直接找老师解答,非常高效。 11-考前:模考和知识点回顾 参加模考,和老师评估,知识点回顾。真题做完了,可以做资料里面名校真题精选查缺补漏。这些顶尖名校真题精选题目可以很好拓展自己复习,如果今年专业课难度提高,也有足够的能力应对。 希望这些经验对大家有所帮助!祝大家都能取得好成绩!
《电工电子学》期末考试题及答案解析 试述在交流铁心线圈电路中,除了铜损外还有哪些功率损耗?这些损耗是如何产生的? 变压器的主要功能有哪些?若有一变压器,N1=100,N2=10000,则原副线圈电压之比、电流之比和阻抗之比分别为多少? 在人体触电事故中,根据人体受到的伤害可分为哪两种?伤害程度与哪些因素有关? 根据接地的目的不同,接地可分为哪几种? 自然界物质按导电能力可分为哪三种?纯净的半导体又称为什么? 半导体二极管按结构分为哪几种?工作在反向击穿电压处的二极管称为什么? 晶体管又称为半导体三极管,常见的有哪两种类型?晶体管的输出特性曲线分为哪三个区域? 运算放大器电路在分析计算时,通常采用哪两个基本依据?虽然运算放大器的电压放大倍数很大,但其输出电压不会超过什么? 将交流电变换为直流电的过程通常有哪些环节?在整流过程中常用的整流电路有哪两种? 在正弦交流电路中,频率越高,阻抗越大是否正确?为什么? 在三相交流电路中,当负载对称时,中线是多余的吗?为什么? 无论各种电路,电源始终是提供电能的吗?为什么? 在一阶RC电路中,零状态响应就是电源向电容充电的过程吗?为什么? 电动机在任何情况下,实际转速都不会超过旋转磁场的转速吗?为什么? 电动机在定子线圈中产生的旋转磁场与定子线圈中的电流的频率成正比,而与极对数无关吗?为什么? 电动机在空载时和带负载时功率因素都是相同的吗?为什么? 在中性点接地的系统中,同时采用机壳保护接地,可以起到双重保险的作用吗?为什么? 纯争的半导体就是本征半导体吗?为什么? P型半导体的多数载流子是电子,少数载流子是空穴吗?为什么? 本征半导体与金属导电机理的最大区别在于半导体同时存在哪两种载流子?为什么?
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