任何系统的时域.频域和根轨迹分析

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 04:32:11
matlab 频域时域问题

”按时间顺序排列“,意思是信号是按时间分段的,不同时段的频率不一样?如果是这样的话,可以用短时傅里叶变换.把原信号分段加窗做频谱.再问:嗯是的。我希望是横左边是时间。纵坐标是频率。。通过短时傅里叶之后

信号的时域与频域观点有什么意义?

频域(频率域)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图.频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系.对信号进行时域分析时,有时一些信号的时域参数相同,但

若已知的根轨迹中不含任何参数和变量,如何绘制根轨迹图?

这种情况一般就是在分子上乘个开环增益K作为参数.不过乘之前要把各项化成as+1的形式,这里的s+3要化一下,上下同时除以3.其实根据真正的开环增益定义,直接乘上的K不是开环增益,真正的开环增益应该是1

MATLAB 离散信号的时域和频域分析

加这两句就可以分析频率分量X=fft(xn);plot(n,abs(X))但是结果估计不是你所期望的.原因是pi/5pi/210*pi/9是数字频率,尤其是最后一个出现大于pi的情况,肯定是采样频率不

采样频率的变化会对信号时域和频域特性产生哪些影响?

采样频率越高,时域波形的细节变化越明显,分析频率的上限越高,反之亦然.

自动控制原理的线性系统的时域分析法,根轨迹法和频域分析法比较他们的不同(原理,方法的不同)

时域分析是通过直接求解系统在典型输入信号作用下的时域响应来分析系统系能的.方法就是按一些公式求上升时间、最大超调量等参数来分析系统,也可用劳斯判据.一般需要复杂的高阶微分方程运算.根轨迹法是根据反馈控

请问时域分析法,根轨迹法和频域分析法有什么区别?谢谢!

简单来讲:时域分析法是以闭环主导极点为思想,目的在于分析系统的动态性能,即各种调节时间、超调量等等.根轨迹法是以闭环特征方程在s平面的分布,研究系统稳定性的(因为当极点跑到右半平面,系统将会不稳定)频

Matlab中模拟的声音信号时域和频域纵坐标物理量和单位问题!

经过FFT变换后横坐标是频率的话纵坐标的物理量应该是强度magnitude(dB)代表量级(分贝)Phase(degrees)代表相(阶)再问:��л�ظ�����FFT�������ǿ�ȵĵ�λ��

为什么可以利用系统开环零点和开环极点绘制闭环系统的根轨迹

这个可以找一本自控书,在根轨迹那一章讲的很详细,闭环特征根的很多特性与开环零级点很相关~比如k=0时,闭环特征根为开环零点,k无穷大时,闭环特征根为开环零点,等等~

为什么在信号与系统中的时域与频域变换中,有限时域经过傅里叶变换就可以变为无限频域

有限时域=信号×1个矩形波频域为两者频谱的卷积,矩形波频谱是sa()这个函数,从负无穷到+无穷,所以频域函数无限长

怎样正确理解傅里叶变换,时域和频域之间的关系是否是通过傅里叶变换得到的?

恩是的,通过傅里叶变换和反变换来实现时域与频域之间的转换.

时域与频域的问题DFT时域连续决定频域?(连续/离散)时域离散决定频域?时域是周期函数则频域?

时域连续决定频域离散,时域离散决定频域连续,时域是周期函数则频域也是周期函数.

时域怎么转换频域

最刚开始接触的是通过拉普拉斯变换,它把一个自变量是t(时间)的微分方程,转换成了自变量是s(频率)的传递函数.拉氏变换神奇的地方在于,通过变换后,自变量竟然变了.建议你先从一阶线性齐次微分方程开始看,

傅里叶变换中时域能量和频域一样吗

当然一样啦.著名的帕赛瓦定理就是说的这个.

连续时间系统的时域分析法有哪些

连续时间LTI系统时域分析方法经典时域分析方法算子法零输入响应+零状态响应单位冲激响应卷积法12-1经典时域分析方法2

时域和频域的转换关系.

时域连续,频域必然是离散的;时域离散,频域必然是连续的;时域离散,频域必然是周期的.

请问 时域分析和频域分析的基本原理是什么?可以简要的介绍下吗?

时域:分析信号、系统的各种响应随时间的变化规律,研究信号、响应分解成简单信号的线性组合.频域:分析信号、系统的频谱,即频谱分析,借此达到相应的实际应用

信号与系统问题:若x(t)=e^jwt,为什么输出y(t)=h(jw)e^jwt,频域和时域可以直接相乘吗?

把输入分解成很多小信号每个对应一个输出.输入总体响应就是所有输出的总和.不能.时域跟时域算频域跟频域算.你给的输入输出都是时域应该是h(t)卷积x(t)