零输入响应前沿信息_零输入响应是什么(2024年11月实时热点)
哈尔滨工业大学803考研经验分享 由于字数限制,完整内容请看图有10张。 考研专业课803考了140+,总分430+,顺利上岸哈工大。毕业基本搞定了,抽点时间回顾一下去年的复习,总结一点经验,希望对大家考研复习有所帮助。 专业课:哈工大803 哈工大803的专业课包括信号与系统和数字逻辑电路,各占一半的分值。建议大家提前开始专业课的学习。我当时在3月份就开始学信号与系统,看了b站王宝龙老师的课程,但这个课程太长,没看下去,而且不是针对考研的,效率很低。后来在群里上岸学姐的建议下,直接参加了信息通信Jenny老师的专门803专业课。Jenny老师分享了很多信号和数电视频,不了解的同学可以先看看老师的讲课风格是否适合你。老师水平非常高,是顶尖985的教学十几年经验的老手,绝对不是市面上研究生能比的。 复习重点:信号与系统 信号:三大变换的基本性质、冲激函数的基本性质、判断系统稳定性、自由响应和强迫响应、零状态响应和零输入响应、信号卷积计算、朱里定理、傅里叶变换以及逆变换的求解、框图的正确理解、卷积公式、冲激函数的性质、状态方程、奈奎斯特抽样定理、频谱系数、傅里叶反变换公式、求解信号拉氏变换以及逆变换、求解信号Z变换以及逆Z变换。 复习重点:数字逻辑电路 数电:数制转换、逻辑运算、卡诺图化简、组合逻辑电路设计以及特定功能的时序逻辑电路设计、74161、74138和4/8选1这些芯片功能和使用、分频器、序列发生器、序列检测器、脉冲分频器、还有一些特定功能的设计、RAM的扩展等。 我的专业课复习时间安排 由于字数限制,完整内容请看图有10张。 希望这些经验对大家有所帮助,祝大家考研顺利!
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。
武昌首义学院2024年电路考试大纲及要求 武昌首义学院是中国首批独立院校之一,电气工程及其自动化是专升本相对比较好的专业。2023年湖北普通计划招50人,到2024年的70人,扩招20人。以下是2024年电路考试的相关信息: 考试性质 电路理论是电气信息学科各专业一门重要的基础课。通过本课程的学习,使学生掌握电路的基础知识和基本分析方法,为后续相关课程的学习和今后从事本专业工作奠定必要的基础。本课程考试是为在电气信息类专科毕业生中招收本科生而实施的具有选拔功能的水平考试。 考试大纲 第一章:电路基本定律和二端电阻性元件 电压、电流及其参考方向;电功率的判定;元件特性;基尔霍夫定律。 第二章:简单电路和多端电阻性元件 等效电路的概念;电阻的等效变换;实际电源的两种模型及其等效变换;运算放大器的电路模型;含理想运算放大器的电路分析;受控源;输入电阻的概念及输入电阻的求解。 第三章:电阻电路的一般分析 KCL、KVL的独立方程数;节点电压法;网孔电流法。 第四章:电路定理 叠加定理;戴维南定理;最大功率传输定理。 第五章:电感和电容元件 电感元件和电容元件的VCR;电容电压的连续性、电感电流的连续性。 第六章:一阶电路 换路定理、零输入响应、零状态响应、全响应、时间常数、直流电源激励下求解一阶电路的三要素法。 第七章:相量法 相量法的相关概念和性质。 第八章:正弦稳态电路的分析 正弦稳态电路的分析、正弦稳态电路的功率关系、电路的谐振。 第九章:耦合电感和理想变压器 互感、同名端、含有耦合电感电路的计算、理想变压器。 第十章:三相电路 对称三相电路的计算、三相电路的功率。 考试方法和时间 考试方法为闭卷笔试,考试时间为90分钟,满分为100分。 主要参考书目 张霞,《电路理论基础》,武汉:华中科技大学出版社,2017年。 邱关源,《电路》(第五版),北京:高等教育出版社,2006年。 李瀚荪,《电路分析基础》,北京:高等教育出版社,2006年。
南京邮电大学813电路分析考试大纲 813电路分析考试大纲 一、基本要求 《电路分析》硕士研究生入学考试主要考察电路分析的基本概念、基础理论和基本分析方法。考试要求考生能够理论联系实际,具有一定的综合应用知识分析解决实际问题的能力。 二、考试范围 1️⃣ 电路的基本概念 实际电路和电路模型 电路分析的变量 电路元件 基尔霍夫定律 2️⃣ 电路分析中的等效变换 网络等效的概念 二端电阻网络的串、并、混联等效 含独立电源网络的等效变换 实际电源的两种模型及其等效 含受控电源电路的等效变换 3️⃣ 线性网络的一般分析方法 支路分析法 网孔分析法 节点分析法 独立电路变量的选择与独立方程的存在性 回路分析法 电路的对偶特性 4️⃣ 网络定理 叠加定理 替代定理 戴维南定理和诺顿定理 最大功率传输 特勒根定理 互易定理 5️⃣ 一阶动态电路分析 电容元件和电感元件 换路定则及初始值计算 一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应 一阶电路的三要素法 阶跃信号和阶跃响应 6️⃣ 正弦稳态分析 正弦量的概念 正弦量的相量表示法 正弦稳态电路的相量模型 阻抗与导纳 正弦稳态电路的相量分析法 正弦稳态电路的功率 三相电路分析 非正弦周期电路的稳态分析 7️⃣ 耦合电感和变压器电路分析 耦合电感 耦合电感的连接及其去耦等效 空芯变压器电路分析 理想变压器和全耦合变压器 含理想变压器电路的分析 8️⃣ 电路的频率特性 电路的频率特性与网络函数 RC电路的频率特性 RLC串联谐振 GCL并联谐振 一般谐振电路
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。
考研信号与系统:时域系统分析全攻略 嘿,考研的小伙伴们!今天咱们来聊聊信号与系统考研中的一大核心板块——时域系统分析。在《信号与系统考研基础330题》这本书里,时域系统分析可是基础中的基础,更是连接理论与实践的重要桥梁。✨ 时域系统分析:揭开系统动态行为的神秘面纱 时域系统分析,简单来说,就是通过观察和分析系统在时间域(也就是t轴或n轴)上的输入输出关系,来揭示系统的内在特性和行为规律。这就像给系统拍了一部“纪录片”,记录了系统从接收到信号到产生响应的全过程。概念回顾 在进行时域系统分析之前,咱们得先搞清楚几个基本概念:系统、线性、时不变性、稳定性等等。这些概念是理解时域系统分析的基础,也是后续解题的关键。 核心分析步骤 系统描述:首先,明确系统的数学描述,也就是系统的差分方程或微分方程。这是进行后续分析的前提。 输入输出关系:根据系统的描述,分析输入信号如何影响输出信号。这一步通常需要利用卷积、差分、积分等数学工具。 系统性质判断:判断系统是否满足线性、时不变性、稳定性等性质。这些性质对于理解系统的行为至关重要。 系统响应求解:求解系统在特定输入下的输出响应。这包括零输入响应、零状态响应、全响应等。 实战演练 在《信号与系统考研基础330题》中,有大量关于时域系统分析的题目。通过练习这些题目,我们可以加深对系统动态行为的理解,掌握求解系统响应的方法。记得,每做一道题都要认真总结,思考题目背后的知识点和解题思路。 考研信号与系统的学习,时域系统分析是必不可少的一部分。希望大家都能通过系统的学习和练习,掌握这个板块的知识,为考研打下坚实的基础!ꀀ
重庆大学电气考研专业课复习指南 重庆大学电气考研初试专业课复习重点来啦!以下是你需要重点关注的章节和知识点: 1️⃣ 第二章:电阻电路的分析 线性电路的性质ⷥ 加定理 替代定理 戴维南定理 诺顿定理 有伴电源的等效变换 星型电阻网络与三角形电阻网络的等效变换 特勒根定理 互易定理 节点分析法 回路分析法 电源的转移 2️⃣ 第三章:动态元件和动态电路导论 电容元件 电感元件 耦合电感原件 单位阶跃函数和单位冲击函数 动态电路的输入一输出方程(考察较少,但仍需掌握) 初始状态和初始条件 零输入响应 零状态响应 全响应 3️⃣ 第四章:一阶电路和二阶电路 一阶电路的零输入响应 一阶电路的阶跃响应 一阶电路的冲击响应 一阶电路对阶跃激励的全响应 二阶电路的冲击响应 卷积积分及零状态响应的卷积计算方法 4️⃣ 第五章:正弦电流电路导论 正弦电压和电流的基本概念 线性电路对正弦激励的响应ⷦ賦电路 正弦量的向量表示法 基尔霍夫定律的相量形式 电路元件方程的相量形式 阻抗和导纳 阻抗的串联和并联 5️⃣ 第六章:正弦电流电路的分析 正弦电流电路的相量分析 正弦电流电路中的功率 谐振电路 含有耦合电感原件的正弦电路 理想变量器 6️⃣ 第七章:三相电路 对称三相电压 三相制的联接法 对称三相电路的计算 不对称三相电路的计算 三相电路中的功率 7️⃣ 第八章:非正弦周期电流电路的分析 周期函数的傅里叶级数展开式 线性电路对周期性激励的稳态响应 非正弦周期电流和电压的有效值ⷥ值 傅里叶级数的指数形式 周期信号的频谱简介 对称三相电路中的高次谐波 8️⃣ 第九章:拉普拉斯变换 拉普拉斯变换 拉普拉斯变换的基本性质(9-2-6时域卷积可不 看) 进行拉普拉斯逆变换的部分分式展开法 线性动态电路方程的拉普拉斯变换解法 9️⃣ 第十章:电路的复频域分析 基尔霍夫定律的复频域形式 电路元件的复频域模型ⷥ䍩⑥阻抗和复频域导纳 用复频域模型分析线性动态电路 网络函数 另外,近年来重大真题考试题型主要包括填空题和大题。填空题每道4分,主要考察知识点集中在一至七章,三相电路、正弦稳态、一阶电路、戴维南和诺顿、KVL和KCL等考察频率较高。大题则主要考察电路的等效变换、齐次定理、戴维南定理、诺顿定理、叠加定理、KVL、KCL、节点电压法、回路电流法、一阶电路初值求解、最大功率传输定理、功率补偿等。复习时需重点关注这些知识点。
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
成都理工大学2023年考研真题解析 ### 信号与系统择题 1. 判断信号类型:HS)=是哪种滤波器? A) 高通 B) 低通 C) 带通 D) 带阻 2. 判断系统类型:y(t)=f(t)-f(t-1)是哪种系统? A) 时变、线性 B) 非时变、非线性 C) 非时变、线性 D) 时变、非线性 3. 频谱对称性:实信号f()的频谱满足什么条件? A) 幅度谱偶对称、相位谱奇对称 B) 幅度谱偶对称、相位谱偶对称 C) 幅度谱奇对称、相位谱奇对称 D) 幅度谱奇对称、相位谱偶对称 4. 傅里叶变换:实信号f()的傅里叶变换为F(w)=R(w)+j(w),则[F(w)]=()+f(t)]的傅里叶变换是什么? A) R(w) B) R"(w) C) (w) D) X() 5. 拉普拉斯变换:以下四个信号的单边拉普拉斯变换,哪一个信号不存在傅里叶变换? 6. 频谱特性:f()的频谱中仅仅含有正弦和奇次谐波分量,则什么条件下f(-t)=f(t)且f(t)=f(-t)? 计算题. 系统产生单边带信号:试证明下图所示之系统可以产生单边带信号。图中,信号g()之频谱G(w)限于wm+ww之间wo>ww.HGiw)=-jgn(w)。设v(t)的频谱为V(w),写出V(w)的表达式,并画出图形。 2. 𑂥 里叶变换:已知信号f()的傅里叶变换为F(iw)=(2w)+e-m,求时城信号f()。 3. 𑂨𝩇:已知信号f()=0o(0),求该信号的能量日。 4. 𑂧应:如图所示系统由几个子系统组成,各子系统的冲激响应为hi()=u(t),h2(t)=[6(t-1),hs(t)=-6(t),试求此系统的冲激响应h(t);若以e()=e-u()作为激励信号,用时域卷积法求系统的零状态响应。 5. TI性质运用以及响应求解:某二阶线性时不变系统y'(t)+aoy()+ay(t)=bof(t)+bif(),在激励2u()作用下的全响应为(一+4-2+)u(),而在激励为6()-2e-2u()作用下的全响应为(3e-+e-2t-3e-3)u(t),假设起始状态固定求:(1)待定系数ao、ai;(2)系统的零输入响应yu(t)和冲激响应h(1);(3)待定系数bo、bi;(4)画出系统的时域框图。 6. 氏变换应用:某连续稳定系统的系统函数H(S)的零极点分布图如下图所示,在输入f()=e2一
ba960 这部分内容主要是关于信号处理中的零输入和线性应用,很多同学对这些概念还不太清楚,所以做了个整理。 零输入线性与零状态线性 零输入线性:系统在没有任何输入信号的情况下,输出信号只取决于初始状态。 零状态线性:系统在没有任何初始状态的情况下,输出信号只取决于输入信号。 分解性、叠加性和比例性 分解性:系统的响应可以分解为各个分量之和。 叠加性:系统的响应是所有分量响应之和。 比例性:系统的响应与输入信号成比例。 初值问题与单位脉冲响应 初值问题:系统在初始时刻的响应。 单位脉冲响应:单位脉冲信号的响应。 线性系统的特性 线性系统的响应是输入信号的线性组合。 线性系统的响应具有叠加性和比例性。 实际应用举例 根据系统在t=0时的响应,利用叠加性和比例性,可以求解系统在任何时刻的响应。 利用系统的单位脉冲响应,可以求解系统在任何输入信号下的响应。 总结 掌握零输入和零状态线性的概念是理解信号处理的基础。通过分解性、叠加性和比例性的应用,可以解决各种复杂的信号处理问题。
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