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[主观题]

电路如图所示,设Rf=16R,验证该电路的输出uo与输入u1~u4之间的关系为uo=-(8u1+4u2+2u3+u4)。[注:该电路为4位

电路如图所示,设Rf=16R,验证该电路的输出uo与输入u1~u4之间的关系为uo=-(8u1+4u2+2u3+u4)。[注:该电路为4位数字-模拟转换器,常用在信息处理、自动控制领域。该电路可将一个4位二进制数字信号转换成模拟信号,例如当数字信号为1101时,令u1=u2=u4=1,u3=0,则由关系式uo=-(8u1+4u2+2u3+u4)得模拟信号uo=-(8+4+0+1)=-13。]

电路如图所示,设Rf=16R,验证该电路的输出uo与输入u1~u4之间的关系为uo=-(8u1+4u

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第1题

比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。

A.R1

B.RF

C.R1+RF

D.零

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第2题

比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。

比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。

A.R1

B.RF

C.R1+RF

D.零

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第3题

比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。比例运算电路如图所示,该电路的输出电阻为()。

A.R1

B.RF

C.R1+RF

D.零

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第4题
已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数。

已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数。

已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数。已知电路如图所示

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第5题
已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数,并作出该系统的 伯德图。

已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数,并作出该系统的 伯德图。

已知电路如图所示,设R1=19kΩ,R2=lkΩ,C=10μF。试求该系统传递函数,并作出该系统的

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第6题
电路如图所示,R1=10kΩ,R2=20kΩ,,RF=100kΩ,ui1=0.2V,ui2=- 0.5V,求输出电压u0。

电路如图所示,R1=10kΩ,R2=20kΩ,,RF=100kΩ,ui1=0.2V,ui2=- 0.

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第7题

电路如图所示,若RF=2MΩ,输出电压uO=-4V,则电容C的值为()。电路如图所示,若RF=2MΩ,输出电压uO=-4V,则电容C的值为()。

A.2μF

B.0.5μF

C.0.125μF

D.1μF

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第8题

电路如图所示,若C=2μF,输出电压uo=4V,则电阻RF的值为()。电路如图所示,若C=2μF,输出电压uo=4V,则电阻RF的值为()。

A.2MΩ

B.0.5MΩ

C.0.125MΩ

D.2KΩ

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第9题
求图所示RLC串联电路的传递函数。设输入量为ur,输出量为uc。

一道自动控制关于传递函数的题目

如图所示RLC串联电路的传递函数。设输入量为Ur,输出量为Uc。先求出该电路的微分方程,再求其传递函数。根据基尔霍夫电流定律(KCL)

求图所示RLC串联电路的传递函数。设输入量为ur,输出量为uc。一道自动控制关于传递函数的题目如图所

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第10题
为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻RF,将反相比例运算电路改为图16-14所示的电路,并设,试

为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻RF,将反相比例运算电路改为图16-14所示的电路,并设为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻RF,将反相比例运算电路改为图16-14所示的电路,试证:

为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻RF,将反相比例运算电路改为图16-14所示的电路

为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻RF,将反相比例运算电路改为图16-14所示的电路

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