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TUhjnbcbe - 2024/7/14 15:41:00
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发送v题目,返回答铵。食品安全知识问答题及答案,题榜可以答疑解惑将两个对象重叠起来,位于下面被蒙的对象称为“蒙版”。()

错误

1.5.(2)有些同学常常把电流源两端的电压认作零,其理由是:电流源内部不含电阻,根据欧姆定律,U=RI=0×I=0。这种

这种看法显然不正确。U=RI只适用于电阻元件,对电流源不适用,电流源只有在短路时两端的电压才等于零。

用户界面的设计发展可分为______、______、______三个阶段。

字符用户界面设计、图形用户界面设计、多媒体人机界面设计

一台并励直流电动机带负载运行于某Ea、Ia、n和T值下。若负载转矩增大,则电动机中将发生怎样的瞬态过程?到达新

负载转矩TL增大时,发生的瞬态过程是:因电磁转矩T<TL,转速n下降;因主磁通Φ不变,由Ea=CeΦn可知,Ea减小;而If=(U-Ea)/Ra,端电压U不变,因此Ia增大;因T=CeΦIa,故T增大。这一过程一直持续下去,当T增大到T=TL时,便到达新的稳态。此时,与原来相比,Ea减小,Ia增大,n降低,T增大。

调相波的调制信号为vF(t)=VΩmcosΩt,被调载波信号为vc(t)=Vcmcosωct,则调相波的表示式可写为vFM(t)=Vcmcos

调相波调制信号vf(t)=VΩmcosΩt,载波vc(t)=Vcmcosωct表示式vPM(t)=Vcmcos(ωct+mPcosΩt),mP=KP·VΩm为分析调相波频谱,将mPcosΩt变换为,应用调频信号的分析结果,则调制信号相同时,FM与PM频谱的异同:①均有无穷多根谱线。②调相波随谱线序号N的不同有附加相移。③调相波的mP与调制频率无关,调频波的mF与调制频率成反比。带宽表示式BW=2(mF+1)Ω——FMBW=2(mP+1)Ω——PMPM信号随调制频率升高,带宽几乎成正比变宽,而FM信号带宽2πBW=2(mF+1)Ω=2(△ω+Ω),在频偏时,带宽基本不变。

PDL具有严格的关键字外语法,用于定义______、______和______。

控制结构、数据结构、模块接口

用网孔电流法求如图1.4.26所示电路中的电压Ux。

Ux=18(V)

某DAC电路如下图所示,图中当Qi=1时,相应的模拟开关Si打在1的位置;当Q一0时,相应的模拟开关S;打在0的位置。

该电路属于权电阻网络D/A转换器。$由电路图可得如下关系式:IF=I0+I1+I2+I3其中,,,,且Vo=-IFRF。则该电路输出的模拟电压Vo与输入的数字量Q3Q2Q1Q0之间的关系式为Vo=-(IFRF)=-=-(20Q0+21Q1+22Q2+23Q3)$将给定的条件代入(2)的结果中可得输出的模拟电压分别为Vo=-(20Q0+21Q1+22Q2+23Q3)=-=1(V)Vo=-(20Q0+21Q1+22Q2+23Q3)=-=-5(V)$在条件与(3)相同的情况下,当给计数器输入一连串的时钟脉冲CP时,输出的模拟电压Vo与CP之间的关系为一阶梯波,其波形如下图所示。

如图所示,G1和G2是CMOS反相器,R2=2R1,已知VDD=5V,CMOS反柏器的阈值电压VTH=0.5VDD。画出电压传输特性Vo~Vi,

根据电路图,当Vi=0时,Vo=1,G1的输入端电位Vi=0;当Vi从0逐渐升高至使Vi=VTH时,Vi的增加会引起一个正反馈过程,也即Vi增加→Vo减小→G2输出Vo2增加→Vi增加,因此会使电路状态迅速转换成Vo=VOH=VDD的状态。设Vi上电时对应的转换电平为VT+,则有,因此可求出VT+=(1+R1/R2)VTH;同样,当Vi由高电平VDD逐渐下降至Vi=VTH时,也会产生一个正反馈过程使电路状态迅速转换为Vo=VOL=0的状态,设Vi下降过程至转换电平VT,则,因此。将R2=2R1,VDD=5V,VTH=0.5VDD代入上式可得VT+=3.75V,VT-=1.25V。因此可以画出电压传输特性,见下图。

比较伺服系统与调速系统在性能指标与系统结构上的差异。

对调速系统而言,量通常为恒值,要求系统维持恒速,所以抗扰性能称为其主要的性能指标。对比较伺服系统而言,给定量通常是变化的,要求输出准确跟踪,因而跟随性能成为它的主要性能指标。调速系统采用电流、转速双闭环即可,调速系统要实现位置反馈,则在结构上必包含位置环,通常可以在双闭环调速系统上外加位置环组成。

已知二端口网络的参数矩阵为:;。试问该二端口网络是否有受控源,并求它的等效π形电路。

(1)Z12=Z21不含受控源,故可等效为如同解13-14a图π形电路。方法一列回路电路法(1)(2)(3)化简(1)、(2)、(3)比较Z参数可得,,方法二,(2)Y12=Y21含受控源可等效为如解13-14b图π形电路。其中Y1=Y11+Y12=3SY2=-Y12=2SY3=Y22+Y12=1Sg=Y21-Y12=2S

有一台三相异步电动机.在接通三相电源(即直接启动)时,有一相电源没有接通(即为缺相,相当于单相异步电动机)。

当有一相电源断开时,电动机内的磁场为脉动磁场,不能产生启动转矩,转于无法启动。在接通电源后因缺相使电动机启动时,定子电流就会维持在一个很大的数值,此时应迅速切断电源开关,否则,电动机定子绕组会烧坏。三相异步电动机在启动后运转时,若有一相电源突然开路,电动机仍会运转,负载转矩不变,定子电流迅速增大,温度增加,损坏电动机。

试绘制图所示非线性系统的相轨迹图,并分析系统的运动特性。初始条件为c(0)=0,。

由系统结构图可知,其中u为非线性环节的输出在比较点处,e=-c,,综合各式并整理可得在Ⅰ区(

c

<1),奇点为(0,0),其特征方程的特征根为两个纯虚根,因此奇点(0,0)为中心点。在Ⅱ区(c>1),奇点为(-1,0),其特征方程的特征根为两个纯虚根,因此奇点(1,0)为中心点。在Ⅲ区(c<-1),奇点为(1,0),其特征方程的特征根为两个纯虚根,因此奇点(1,0)为中心点。下面利用积分法来求解系统相轨迹。在工区(

c

<1)积分可得,相轨迹为一椭圆。在Ⅱ区(c>1)积分可得,相轨迹为一中心在(-1,0)的圆。在Ⅲ区(c<-1)积分可得,相轨迹为一中心在(1,0)的圆。该非线性系统的相轨迹和输出曲线分别如图50和图51所示。由图50可知,相轨迹从Ⅰ区的A点(0,2)处出发,在B点切换至Ⅱ区,运动到D点又切换至工区,运动到F点(一1,一√2)处后再次进入Ⅱ区,然后运动到H点处,最终又切换回Ⅰ区,并回到A点,形成一个循环。由图51可见,系统的输出是一个周期运动。

高保真度的调频广播信号常常有很大的频偏。调频信号的产生首先经过窄带调频,然后用倍频的方法得到所需的频偏

倍频后的调频信号最大频偏为25×=75kHz窄带调频的调频指数等于βNBFM=25/=1.67×10-3宽带调频指数βWBFM=×25/=5调频广播信号带宽为2×(1+5)×15=kHz

静差率和机械特性的硬度有关,特性越硬,静差率越大,转速的稳定度就越高。()

错误

按调制方式,通信系统如何分类?

根据是否采用调制,可将通信系统分为基带传输和频带(调制)传输。基带传输是将未经调制的信号直接传送,如音频市内电话;频带传输是对各种信号调制后传输的总称。

(5,1)重复码若用于检错,能检出几位错码?若用于纠错,能纠正几位错码?若同时用于检错、纠错,各能检测、纠正几位

对于(5,1)重复码,只有两个码组。信息码元为“0”时,码组为“”;信息码元为“1”时,码组为“”。最小码距d0=5。用于检错时,能检出4位错码。用于纠错时,能纠正2位错码。若同时用于检错、纠错时,能纠正1位错、检出3位错。

若入栈序列为1,2,3,4,5,则可能得到的出栈序列为()。A.1,2,5,3,4B.3,1,2,5,4C.3,2,5,4,1D

正确答案:C

已知八位DAC电路的基准电压UR=-5V,输入数字量D7~D0为时的输出电压uo是()。A.3.94VB.3.90VC.3

C

设2-19所示电路中,已知元件N如图2-19(a)~(c)所示,求在(a)、(b)、(c)三种不同情况下的电压Ux。

先求c、d左侧电路的戴维宁等效电路。开路电压等效电阻Req=0.Ω(1)当元件N为1A的电流源时(如图2-20(a)),有Ua=2×1=2V,I1=1-2Ua=-3A,Ux=0.-0.×I1=2.V(2)当元件N为2V的电压源时(如图2-20(b)),对节点和外回路列方程解得I1=-15A,则Ux=0.-0.×I1=12V。(3)当元件N为电压控电压源时(如图2-20(c)),对节点和网孔列方程解得Ux=0.V。

图电路中,uc(0-)=1V,V=2F,L=3H,对所有t,is=4tA,试计算电压u。

u=13+t2V

图3-32所示电路在换路前已工作了很长的时间,求换路(S闭合)后的初始值i(0+)及i39;(0+)。

由图知,。换路后等效电路如图3-33所示。计算后可得。由于,所以

图所示电路中,已知电源电压u(f)=50+cos0t+15cos/V,L=40mH,C=25μF,R=30Ω。试求电压表、电流表和瓦特

本题为非正弦周期电路的求解,电流表、电压表所测为有效值,瓦特表所测为平均功率。直流分量作用时,电容看作开路、电感看作短路,则U0=50VIc0=0基波分量作用时电路发生并联谐振时二次谐波分量作用时所以P=U0I0+U1I1cosψ1+U2I2cosψ2电压表及电流表和瓦特表的读数分别为87.25V,1.A和85.30W。

调压器用毕后为什么必须转到零位?

(1)调压器手轮不在零位,可能引起电路过电压或过电流;(2)若不转到零位,下次使用时有可能使设备过电压。

分析下列程序:A1DB10DUP()A2DB0,1,2,3,4,5,6,7,8,9MOVCX,LENGTHA1MOVSI,SIZ

(1)该程序的功能是将从A2单元开始存放的10个字节数据传送到从A1单元开始的10个字节单元中。(2)程序执行后,A1单元开始的10个字节内容是O,1,2,3,4,5,6,7,8,9。

为什么按S2和S3工作制设计的电动机改作S1方式运行时,其允许输出的功率要小于其铭牌上标示的额定

正确答案:按S2和S3工作制设计的电动机其额定功率是最高温升或上限温升等于额定温升时的功率。它们的最高温升和上限温升低于在该功率时的稳定温升。如果改作S1方式运行而输出功率不变则电机的稳定温升会超过额定温升所以允许输出的功率要小于铭牌上标示的额定功率。按S2和S3工作制设计的电动机,其额定功率是最高温升或上限温升等于额定温升时的功率。它们的最高温升和上限温升低于在该功率时的稳定温升。如果改作S1方式运行,而输出功率不变,则电机的稳定温升会超过额定温升,所以允许输出的功率要小于铭牌上标示的额定功率。

一台接到电网的异步电动机用其他原动机带着旋转,使其转速高于旋转磁场的转速,如图所示,试画出转子导体中感

当转子由电动机驱动,且n>n1,此时转子导体以逆时针方向切割旋转磁场(相对切割速度为n-n1),而感应电动势e2方向如图所示(由右手发电机定则判定),其相序由转子导体的切割方向决定,由于转子导体切割旋转磁场在时间上有先后顺序,如将先切割N极轴线的一相定义为A相,则后切割的那两相(互差°空间电角度)分别为B相和C相,可见,其相序与转向相反,如图所示。如果电流i2与电动势e2同相(即有功分量电流),则转子有功电流和旋转磁场相互作用产生电磁力,并形成转矩电磁转矩T,由左手电动机定则判得,其方向与转子转向相反,为制动性质转矩。实际上,此时电动机已处于发电运行状态(s=(n1-n)/n1<0)。如果把原动机去掉,转速将下降,不再大于n1了,这时因为已处于发电机运行的电动机在旋转过程中,绕组电阻有铜耗,通风、轴承、摩擦等机械损耗,致使转速逐渐下降,直至n<n1,电磁转矩方向反过来,这台电动机重新在电网电源的支持下进入到电动机运行状态。

图60所示电路,Z=6+j8Ω,,(1)求三相负载吸收的总功率;(2)求UAN,uBN,uCN。

本题所示电路为对称三相电路,应用对称三相电路的计算方法可求得P总=3××22cos53.1°=(W)

列写图所示电路的基本方程,并进一步推导出只含变量uc的方程。

(1)KCL方程为iR+iC-iL=0KVL方程为uR+uL=us,uR-uc=0元件方程为,uR=2iR,(2)将电阻、电容的方程代入KCL方程,并利用uR=uc得上式两边对时间求导有由电感和KVL方程分别得,uL=us-uc。消去uL后代入上述方程整理得电阻电路的方程为代数方程,动态电路的方程为微分—代数方程或者微分方程。

结构化程序设计的基本要点是什么?

结构化程序设计方法的基本要点有如下三点:(1)采用自顶向下、逐步求精的程序设计方法,在需求分析、概要设计中,都采用了自顶向下、逐层细化的方法。在详细设计中,虽然处于“具体”设计阶段,但在设计某个模块内部处理过程中,可以逐步求精,降低处理细节的复杂程度。(2)使用三种基本控制结构构造程序,任何程序都可由顺序、选择、重复三种基本控制结构构造。这三种基本结构的共同点是单入口、单出口。不但能有效地限制使用GOTO语句,还创立了新的程序设计思想、方法和风格,同时为自顶向下,逐步求精的设计方法提供了具体的实施手段。(3)主程序员组的组织形式。指程序开发的人员组织方式应采用由一个主程序员(负责全部技术活动)、一个后备程序员(协调、支持主程序员)和一个程序管理员(负责事务性工作,如收集、记录数据、文档资料管理等)三人为核心,再加上一些专家(如通信专家、数据库专家)和其他技术人员组成小组。这种组织形式突出了主程序员的领导,设计责任集中在少数人身上,有利于提高软件质量,并且能有效地提高软件生产率。结构化程序设计方法是综合应用这些手段来构造高质量程序的思想方法。

当P(1)=P(0)=1/2时,对于传送单极性基带波形和双极性基带波形的最佳判决门限电平各为多少?为什么?

当P(1)=P(0)=1/2时,对于传送单极性基带波形的最佳判决门限电平为V*d=A/2双极性的最佳判决门限为V*d=0因为最佳判决门限电平

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