第四章
本章内容即ω的非线性函数(揭示了系统的频率响应特性)记为: A(?)·??(?)或 A(?)·ej?(?) 2.频率特性与传递函数的关系 7如前例 系统的传递函数9虚频特性传递函数:G(s)=K 1.典型环节的Nyquist图14虚轴的上半轴由原点指向无穷远点 实频:始于点(1 j0)平行于虚轴 (6)振荡环节 1819(7)延时环节 相频:?G(j?) = -90o-
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级引入频率法的原因:时域分析法:直观准确对一二阶系统:微分方程(传递函数) 分析时域性能但高阶系统:难于建模和求解而忽略小时间常数环节有时会对系统造成很大影响第五章 频率特性分析方法-前言第五章 频率特性分析方法-前言高阶系统实域建模难求解难:例P99对自整
晶体管的频率特性 高频等效电路 高频功率增益和最高振荡频率 晶体管的大电流特性 晶体管的最大耗散功率PCm和热阻RT 功率晶体管的二次击穿和安全工作区 高频大功率晶体管的图形结构 主要的高频参数 共基极交流短路电流放大系数的定性分析共基极交流短路电流放大系数的定量分析(略)共基极交流短路电流放大系数α和截止频率 频率越高分流电流iCDe越大到达集电结的电子电流
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 频域分析法 频域分析法是研究控制系统的一种经典方法是在频域内应用图解分析法评价系统性能的一种工程方法频率特性可以由微分方程或传递函数求得还可以用实验方法测定频域分析法不必直接求解系统的微分方程而是间接地揭示系统的时域性能它能方便的显示出系统参数对系统性能的影响并可以进一步指明如何设计校正 一﹑频率特性的定义 1.频率
2024-07-09Chapter 5 Frequency Response1CHAPTER 5 Frequency Response51 频率特性52 典型环节的频率特性53 系统开环频率特性的绘制54 频域稳定判据和系统的相对稳定性55 闭环系统的频域性能指标2024-07-09Chapter 5 Frequency Response2 频域分析法特点⑴ 研究稳态正弦响应的幅值和相角随频率的变
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1Ts11(1jT?) ②对数相频特性. 横坐标与幅频特性相同. 纵坐标表示位移采用线形分度普通比例尺单位为度 如RC网络: db 1 10 -10 -20 度 1 10 -30
信号系统与信号处理信号系统与信
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