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武汉科技大学_信号与系统习题精解第9章

武汉科技大学_信号与系统习题精解第9章
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214

第9章 时域离散系统的z 域分析

9.1 学习要点

1. 利用z 变换解差分方程

利用z 变换解差分方程,是本章的重点之一。

(1)利用z 变换解差分方程的主要依据——单边z 变换的移位性质,即

-=--∞

=---∞

=-=-=-=

-k

m m

k

n k n k

n n

I z

m y z

z

k n y z

z

k n y n u k n y Z )()()()]()([0

)

(0

??

?

??

?

+=??????+=∑

∑--=----=-∞=--1

1

)()()()(k

m m

k k

m m

m m

k

z

m y z Y z z

m y z

m y z

(9-1) (2)应用差分方程的z 域解法,求离散系统的一般步骤为: ① 建立描述离散系统特性的差分方程;

② 对差分方程的左右两边取单边z 变换,得到z 域的代数方程;

③ 解z 域的代数方程,得到零输入响应、零状态响应和全响应的z 域解; ④ 对z 域解求z 反变换,求得系统响应的时域解。 设N 阶L TI 离散系统的差分方程一般形式为

)()

(0

i n x b k n y a M

i i N

k k -=

-∑∑== (9-2)

对(9-2)式进行单边z 变换,有

i

M

i i N

k k

m m

k

k z z X b z

m y z Y z

a -==--=--∑∑∑

=??

???

?

+)()()(0

1

∑∑∑∑∑=-=--=--=-=--

=

N

k k

k N

k k

m m

k

k N

k k

k M

i i

i z

a z m y z

a z X z

a z

b z Y 0

1

0)()()( (9-3)

2. 系统函数

(1)定义:已知系统的单位响应)(n h ,对)(n h 进行z 变换,得到)(z H ,一般称)(z H 为系统的系统函数,其表征了系统的复频域特性。

∑+∞

=-=

)()(n n

z

n h z H (9-4)

(2)物理含义:设系统的单位响应为)(n h ,则系统在基本序列n

z n x =)(的激励下产生的零状态响应为

零状态响应的z 域解 零输入响应的z 域解

215

n

m m

n

m m

n n

zs z z H z

m h z

z

m h z

n h n y )()()(*)()(0

===

=∑∑+∞

=-+∞=- (9-5)

可见,系统函数)(z H 在时域直接描述了基本序列n z 激励下系统的输入输出关系。

(3)求解方法:

① 按定义计算:∑+∞

=-=

)()(n n

z

n h z H ;

② 依据物理意义)

()()(z X z Y z H zs =计算:对N 阶差分方程,进行z 变换,得到系统函数

的一般表示式

∑∑=-=-=

=

N

k k

k

M

i i

i

zs z

a

z

b z X z Y z H 0

0)

()()( (9-6)

③ 根据系统信号流图或方框图,应用梅森公式或列写输入输出方程求得。

(4)与频率响应之间的关系为:ωω

j e z j z H e

H ==|)()(。

3. 系统函数与系统特性

(1)从系统的零极点分布判断系统的因果性和稳定性: ① 系统因果的条件为系统函数)(z H 的收敛域包含∞; ② 系统稳定的条件为系统函数)(z H 的收敛域包含单位圆;

③ 系统因果且稳定的条件为系统函数)(z H 的收敛域10,||<<∞≤

∏∏===N

k k

N

m m

j d

c

A

e

H 1

1|)(|ω

(9-7)

∑∑==-

=

N

k k

N

m m

1

1

)(β

α

ω? (9-8)

4. 用z 变换分析几个典型的系统——全通滤波器、梳状滤波器和最小相位系统

全通滤波器、梳状滤波器和最小相位系统都是数字信号处理中常用的系统。

216

(1)全通滤波器∏=-*

---=N

k k

k

z

z

z z

z H 1

1

1

1)(的零极点成共轭倒易关系,是一种纯相位滤波器,

经常用于相位均衡;

(2)梳状滤波器N

N N

az

z z H ----=

11)(的零点等间隔地分布在单位圆上,极点等间隔地

分布在半径为N a 的圆上,可用于消除电网谐波干扰,在彩色电视接收机中用于进行亮色分离和色分离;

(3)最小相位延时系统的零极点全部在单位圆内,延时最小,并且其逆系统也是因果稳定的,在解卷积和信号预测等数字信号处理中有重要的作用。

9.2 精选例题

例1 某一因果线性时不变系统由下列差分方程描述:

)1()()1()(--=--n bx n x n ay n y

试确定能使该系统成为全通系统的b 值(a b ≠)。

解:对方程两边进行z 变换得

1

1

1

11/111)

()()(------?

-=--==

az

b

z

b az

bz z X z Y z H

对照全通滤波器的系统函数的表达式∏=-*---=

N

k k

k

z

z

z z

z H 1

1

1

1)(,得

*

1a

b

= 或者 */1a b =

例2 已知一个时域离散线性时不变系统的输入)(n x 和输出)(n y 满足下列要求: ① 对于所有的n ,输入n

n x )2()(1-=,其输出0)(1=n y ;

② 对于所有的n ,输入)()2

1

()(2n u n x n

=,其输出)()4

1

()()(2n u a n n y n

+=δ;其中a 为

常数, 求:

(1) 常数a 的值;

(2) 对于所有的n ,输入1)(3=n x ,求系统的输出)(3n y 。

解:(1)由条件①得

0)

2(|)()(21=-=-=n

z z H n y

所以 0)2(=-H

217

由条件②得

1

22111)()2

1()(--

?

=z

n u n x n

1

1

1

24

114114111)()4

1()()(----

-+=

-

+

?+=z

z

a z

a n u a n n y n

δ

所以

1

1

1

411)

2

11)(4

11()

()()(----

--+=

=

z

z

z

a z X z Y z H

08

11)4

11)(8

11(|4

11)

2

11)(4

11(|)()2(21

1

1

2=+

++

+=

-

--

+=

=--=----=a z

z

z

a z H H z z

得 8

9-

=a

(2)=

==)1()()1()(33H n x H n y 4

1|4

11)211)(41891(11

1

1

-

=-

---

=---z z

z

z

,对于所有的n 。

例3 用计算机对数据)(n x 进行平均处理,当收到一个数据后,计算机就把这一次输入的数据和前三次输入的数据相加,并平均。求这一数据处理过程的频率响应函数,并粗略地画出频率特性曲线。

解:设本次输入为)(n x ,四次平均为

)]3()2()1()([4

1)(-+-+-+=

n x n x n x n x n y

系统函数为:

]1[41)

()()(3

2

1

---+++==

z

z

z

z X z Y z H

频响函数为:

ωω

ωω

ωω

ω

ω

ω

ω

cos 2

cos

cos 22

cos

24

1)1)(1(4

1)(2

32

2j

j j

j j j e

e

e

e

e

e

H -----==

++=

系统的频率特性如例3解图所示。可见此数据处理过程相当于低通滤波特性。

218

例3解图

例 4 已知因果离散系统的系统函数)(z H 的零极点分布如例4图所示,并且

2)0(-=H 。求:

(1) 系统函数)(z H ; (2) 系统的频率响应; (3) 粗略画出频率特性曲线。

例4图

解:

(1) 因5

.05.0)(0

-+=z z H z H ,代入2)0(-=H ,得20=H ,所以

5

.0)5.0(2)(-+=

z z z H

(2) 因为)(z H 的惟一极点5.0=z 位于单位圆内,因此系统的频率响应为:

)

(|)(|5

.0)5.0(2|)()(ω?ω

ω

ω

ω

ωj j j j e z j e

e

H e

e z H e

H j =-+=

==

(3) 幅频特性|)(|ω

j e

H 和相频特性)(ω?如例4解图所示。

219

例4解图

例5 某离散系统,已知系统的频率响应为)(|)(|)(ω?ωωj j j e e H e H =,如例5图所示。当输入)(n x 为连续信号t t t x Ω+Ω=2cos 3cos 2)((基波频率为z f H 100=)的采样序列,其采样频率为z f s H 800=,求系统的稳态响应)(n y 。

解:连续信号t t t x Ω+Ω=2cos 3cos 2)(经过采样后得到

)2cos(

3)4

cos(

2)(n n n x π

π

+=

由例5图可得离散系统的频响函数为:

ω

ω?ω

ω

ωπ

j j j j e

e

e

H e

H --

==|)|2

1(|)(|)()

(

且该系统为一低通数字滤波器,当2

π

ω≥

的频率成分全部被滤掉,所以稳态输出为:

)4

4

cos(

2

1)4

cos(

2|

)()4

cos(

2)()()(4

4

π

π

π

π

π

π

ωω

ω

-

=??

==?=-=

n e

n e

H n e

H n x n y j

j j

例5图

例6 某离散时间LTI 系统如例6图所示。求:

例6图

(1) 系统函数)(z H ,并画出系统的零极点图;

(2) 系统所有可能的单位响应)(n h ,并讨论其因果稳定性;

(3) 在系统稳定的条件下,请根据零极点图概略绘出系统的幅频特性,并标注出

220

ππ

ω,2

,

0=时的幅值。

解:

(1)系统函数为:

2

1

1

4

31)(----

-=

z

z z

z H

系统的零点为00=z ,极点为3

2,

21,0-=p 。零极点图如例6解图(a )所示。

(2)因为有两个极点,所以收敛域有三种情况3

2||

2||3

2<z 。

3

23

12

4

31)(2

1

1

-

-+

+-=-

-=

---z z z z z

z

z

z H

① 当收敛域为3

2||

2(31)2[()(--+

-=n u n h n

n

,系统既不稳定也非因果;

② 当收敛域为2||3

2<

2(31)1()2()(n u n u n h n

n

-

---=,系统稳定但非因果;

③ 当收敛域为2||>z ,单位响应)(])3

2(31)2[()(n u n h n

n

+

--=,系统因果但不稳定。 (3)稳定时,系统的幅频特性如例6解图(b )所示。

(a ) (b )

例6解图

9.3 习题精解

1. 用z 变换法解下列差分方程:

(1)1,0)(),(05.0)1(9.0)(-≤==--n n y n u n y n y

(2)1,0)(,1)1(),(05.0)1(9.0)(-<==-=--n n y y n u n y n y (3)),()2(2)1(3)(n u n y n y n y =-+-+

221

3,0)(,2

1)2(,0)1(-≤==

-=-n n y y y

(4)),()2(15.0)1(8.0)(n n y n y n y δ=-+--

3,0)(,5.0)2(,2.0)1(-≤==-=-n n y y y

解:

(1) 对方程两边进行z 变换得

1

1

105.0)(9.0)(---=

-z

z

z Y z Y

)

1)(9.01(05

.0)(1

1

----=

z

z

z Y

运用部分分式法得 1

1

1

1

15.09.0145.0)

1)(9.01(05

.0)(-----+

--=

--=

z

z

z

z

z Y

由1,0)(-≤=n n y 知,)(n y 是因果序列,查教材表4-1得

)()5.09.045.0()(n u n y n

+?-=

(2) 对方程两边进行z 变换得

1

1

1

105.0])()([9.0)(---∞

=---=

+

-∑

z

z

k y z Y z z Y k k

1

1

105.0])1()([9.0)(---=-+-z

z y z Y z z Y

1

1

105.09.0)(9.0)(---=

--z

z Y z z Y

)

1)(9.01(9.095.0)(1

1

1

------=

z z

z z Y

当0≥n 时,运用部分分式法得 1

1

1

1

1

15.09.0145.0)

1)(9.01(9.095.0)(------+

-=

---=z

z

z z

z z Y

查教材表4-1得

)()5.09.045.0()(n u n y n

+?=

总结得到

)1()()5.09.045.0()(+++?=n n u n y n

δ (3) 对方程两边进行z 变换得

222

1

2

2

111])2()1()([2])1()([3)(----=

-+-++-++z

z y z y z Y z

z y z Y z z Y

当0≥n 时,运用部分分式法得

=

)(z Y )

21)(1)(1()

1)(231(1

1

1

11

2

1

1--------+-+=

-++z

z z

z

z

z z

z

1112132

121

161---+-

+++-=

z

z z 查教材表4-1得

)())2(3

2)1(2

16

1(

)(n u n y n

n

--

-+

=

总结得到

)2(2

1)())2(3

2)1(2

16

1()(++

--

-+

=n n u n y n

n

δ

(4)对方程两边进行z 变换得

1])2()1()([15.0])1()([8.0)(2

2

1

=-+-++-+---z y z y z Y z

z y z Y z z Y

1]5.02.0)([15.0]2.0)([8.0)(2

2

1

=++++---z z z Y z z z Y z z Y

)

5.01)(3.01(03.0085.1)(1

1

1

------=

z z

z z Y

当0≥n 时,运用部分分式法得

1

1

1

1

1

5.015625.23.014775.1)

5.01)(3.01(03.0085.1)(------+

--=

---=

z

z

z z

z z Y

查教材表4-1得

)()5.05625.23.04775.1()(n u n y n

n

?+?-=

总结得到

)2(5.0)1(2.0)()5.05625.23.04775.1()(++++?+?-=n n n u n y n

n

δδ

2.设线性时不变系统的系统函数)(z H 为

1

1

1

11)(-----=

az

z

a

z H ,a 为实数

(1) 在z 平面上用几何法证明该系统是全通网络,即=|)(|ω

j e H 常数。

(2) 参数a 如何取值,才能使系统因果稳定?并画出其零-极点分布图及收敛域。 解:

(1) 1

1

1

11)(-----=

az

z

a

z H a

z a

z --=

-1

,极点:a ,零点:1

-a

223

设6.0=a ,零极点分布图如题2解图(a )所示。已知|)(|ωj e H 等于极点矢量的长度除以零点矢量的长度,由题2解图(a )得到

AC

AB a

e

a

e

a

z a

z z H e

H j j e z e z j j j =

--=--=

=-=-=||

||)(|)(|1

1

ω

ω

ω

ωω

因为AOC AOB ∠=∠,a

OA

OB OC

OA 1==,所以AOB ?~AOC ?,故a

AC

AB 1=。

所以a

AC

AB e H j 1|)(|==

ω,故)(z H 是一个全通网络。

(2)只有选择1||

(a ) (b )

题2解图

3.设系统由下面差分方程描述

)1()2()1()(-+-+-=n x n y n y n y

(1) 求系统的系统函数)(z H ,并画出零-极点分布图。

(2) 限定系统是因果的,写出)(z H 的收敛域,并求出其单位响应)(n h 。 (3) 限定系统是稳定的,写出)(z H 的收敛域,并求出其单位响应)(n h 。 解:

(1) )1()2()1()(-+-+-=n x n y n y n y 对方程两边进行z 变换,得 1

2

1

)()()()(---++=z

z X z

z Y z

z Y z Y

因此 2

1

1

1)

()()(-----=

=

z

z

z z X z Y z H

零点:0z =0

224

极点:令211----z z =0,求出极点,1z =2

5

1+,2z =

2

5

1-,零极点分布图如题3解图

所示。

题3解图

(2)限定系统是因果的,)(z H 的收敛域必须包含∞,即>||z 2

5

1+,求出其单位脉

冲响应)(n h ,)]([IZT )(z H n h =。

1

21

12

1

1

25

1125111)(-------

++-

=--=

z

A z

A z

z

z z H

5

1|

)2

511()

2

5

11)(2511(2

5

11

1

1

1

1=

+

-?--

+-

=

+=

----z z

z

z

z

A

5

1|

)2

5

11()

2

5

11)(2511(2

5

11

1

1

1

2-

=--?--

+-

=

-=

----z z

z

z

z

A

因为)(n h 是因果的,查教材表4-1得到

)(])25

1(

)25

1[(5

1)(n u n h n

n

--+=

(3)限定系统是稳定的,)(z H 的收敛域必须包含单位圆,即

<

<-||2

5

1z 2

5

1+,求出

其单位脉冲响应)(n h ,)]([)(z H IZT n h =。由(2)的结论,

1

1

212

1

1

2

51151251151

)()(1)(------

-

-++-

=

+=--=

z

z

z X z X z

z

z z H

225

由收敛域得)(1z X 对应的原序列为左边序列,)(2z X 对应的原序列为右边序列,查教材表4-1得到

)()2

5

1(

5

1)1()25

1(51)(n u n u n h n

n

--

--+-

=

4.已知线性因果网络用下面差分方程描述

)1(9.0)()1(9.0)(-++-=n x n x n y n y

(1) 求网络的系统函数)(z H 及单位响应)(n h 。

(2) 写出频率响应)(ωj e H 表达式,并定性画出其幅频特性曲线。 (3) 设输入n j e n x 0

)(ω=,求输出)(n y 。

解:

(1) )1(9.0)()1(9.0)(-++-=n x n x n y n y 对方程两边进行z 变换,得

11)(9.0)()(9.0)(--++=z z X z X z z Y z Y

因此 1

19.019.01)

()()(---+==z

z z X z Y z H

)]([IZT )(z H n h =

1

1

19.01219.019.01)(----+

-=-+=

z

z

z z H

因为单位脉冲响应)(n h 为因果序列,查教材表4-1得

)(9.02)()(n u n n h n

?+-=δ

(2) ω

ωω

ωj j e z j e

e z H e

H j 9.019.01|)()(-+=

==

极点1z =0.9,零点2z =-0.9,零极点图如题4解图(a )所示,根据极零点分布定性画出的幅度特性如题4解图(b )所示。 (3) n

j e

n x 0)(ω=

000

09.019.01)()(ωωωωωj j n

j j n

j e

e e

e

H e

n y -+==

226

(a ) (b )

题4解图

5.已知网络的输入和单位响应分别为)()(n u a n x n =,)()(n u b n h n

=,

10<

(1) 用卷积法求网络输出)(n y 。 (2) 用z 变换法求网络输出)(n y 。 解:

(1)用卷积法求网络输出)(n y

)()()()()(m n u a

m u b

n h n x n y m

n m m

-=

*=-∞

-∞

=∑

=m n n

m m a b -=∑0

0≥n ,

b

a b

a

b

a b

a

a

a

b

a

a

b

n y n n n n n

m

n

m m

n

m

n n

m m

--=

--===

++-+---=-=∑∑1

1

1

1

1

11)(

0

)(n y =0

综上得到 )()(1

1

n u b

a b

a

n y n n --=

++

(2)用z 变换法求网络输出)(n y

1

11)(--=

az

z X ,1

11)(--=

bz

z H

)

1)(1(1

)()()(1

1

----=

=bz

az

z H z X z Y

227

利用部分分式法展开得

111

1

11)

1)(1(1

)(------+--=

--=

bz

a b b

az b a a

bz

az

z Y 由题意知,该系统为因果系统,所以系统在0≥n 之后才有输出,查教材表4-1得

)()(1

1

n u b

a b

a

n y n n --=

++

6.设计一个梳状滤波器,用于滤出心电图信号中的50Hz 及其谐波100Hz 的干扰,设采样频

率为200Hz 。

解:

梳状滤波器系统函数的一般形式为:

N

N az

z z H ----=

11)(

其零点为: k

N

j k e

z π2=,1,,1,0-=N k

极点为: k

N j

N k e

a p π21

=,1,,1,0-=N k

由题意知,要滤出的谐波频率为:

Hz 50m f h =, ,2,1=m

相应的数字频率点为:

m m T f h h 2

200

1100

ππω=

?==

根据梳状滤波器原理,h ω应为)(z H 的零点频率,所以

k N m h ππ

ω22==

m k N 4=

当1=m 时,k N 4=;当2=m 时,k N 2=。要同时滤出50Hz 及其谐波100Hz 的干扰,那么N 最小取4,所以所设计梳状滤波器的系统函数为:

4

411)(----=

az

z z H

其中a 的值决定极点的模值N k a p 1

||=,a 值越接近1,极点k p 越靠近单位圆,梳状滤波器通带越平坦,过渡带越窄。题6解图(a )、(b )、(c )分别给出了a =0.5、a =0.8和a =0.95时的幅频特性。

228

题6解图

7.确定下面系统的零点,并指出系统是最小相位系统、最大相位系统还是混合相位系统? (1)2116)(---+=z z z H (2) 21261)(----=z z z H (3)2

1

32

3251)(---

-=z

z

z H (4)2

1

43

23

51)(---

+

=z

z

z H

解:

(1) 零点210-

=z ,3

11=

z ,全部零点在单位圆内,所以为最小相位系统;

(2) 零点20-=z ,31=z ,全部零点在单位圆外,所以为最大相位系统; (3) 零点2

10-

=z ,31=z ,一个零点在单位圆内,一个零点在单位圆外,所以为混合

相位系统;

(4) 零点20-=z ,3

11=

z ,一个零点在单位圆内,一个零点在单位圆外,所以为混合

相位系统。

8.一个因果线性时不变系统的系统函数为

1

1

2

85.01)

4.01)(21()(----+-=

z

z

z

z H

求)(z H 的形如

)(z H =)()(min z H z H ap ?

的因式分解。

229

解: 已知1

1

2

85.01)

4.01)(21()(----+-=

z

z

z

z H ,其极点85.0=p ,零点4.00-=z ,21=

z ,

22-

=z ,所以85.0=p ,4.00-=z 可以构成最小相位系统,21=

z ,22-

=z 只

能作为全通系统的零点,所以全通系统的系统函数为:

2

2

21121)(---

-=

z

z z H ap

为了满足)(z H =)()(min z H z H ap ?,所以

1

2

1

min 85.01)

5.01)(4.01()(-----+=

z

z

z

z H

信号与系统习题解答 (1)

第一章作业参考答案: 1.18求下列积分值: (a )解: 26 242)2()2(2)()0()2()(2)()()]2(2)([)()]2(2)()[23(4 4 44 4 4 4 4 4 4 2 =+=-+=-+=-+=-+++????? -----dt t x dt t x dt t t x dt t t x dt t t t x dt t t t t δδδδδδδδ (b) 解: 6 510)2()2()()0()5()5()2()()()()5()()]2()()5([)()]2()()5()[1(4 4 44 44 4 4 4 4 4 4 2 =++=-+++-=-+++=-+++=-++++?????? ------dt t x dt t x dt t x dt t t x dt t t x dt t t x dt t t t t x dt t t t t δδδδδδδδδδδδ(C )解: 1 )2 ()cos 1()2 ()cos 1(2=--=- -? ?-- π π ππ π π δπ δdt t dt t t (d )解: 4 2 312121231)(cos )23()(cos )2()(cos )2()(cos )23()(cos )1(200 222=++++-+-=++-+- =+????? -----ππππδπδπδπδπδπ ππππππ π dt t x dt t x dt t x dt t x dt t t 1.19解:

1.21 判断下列每个信号是否周期的?如果是周期的,是求它的基波周期。 (a )解: 3 2,/23) cos(2)43cos(200π πω?ωπ= ==+=+T T t t 基波周期为:是周期信号 (b)解: e e e T e e e t j T t j T j T j t j T t j ) 1() 1)(()1() 1)((12--±±±--±====ππππππ,时,当 是周期信号,基波周期是 T 0=2 (c)解: 互质与是有理数,且74,7 4 2782) 2cos()278cos(==Ω+Ω=+ππππn n 所以原式是周期信号,基波周期N 0=7. (d)解: 不是有理数,,812412cos 4 cos π ππ==ΩΩ=n n 所以原式不是周期信号 (e )解: 。 有为整数, 其中则令][][4/,)4/(4`, `]}41[`]4[{]} 41[]4[{][,]} 41[]4[{][:n x N n x N N k k k n k n k N n k N n N n x k n k n n x k k k =+-=----= --+--+= +----= ∑∑∑∞ -∞ =∞ -∞=∞ -∞ =δδδδδδ 所以原式是周期信号,基波周期N 0=4. (f )解:

(精品)信号与系统课后习题与解答第一章

1-1 分别判断图1-1所示各波形是连续时间信号还是离散时间信号,若是离散时间信号是否为数字信号? 图1-1 图1-2

解 信号分类如下: ??? ?? ? ????--???--))(散(例见图数字:幅值、时间均离))(连续(例见图抽样:时间离散,幅值离散))(连续(例见图量化:幅值离散,时间))(续(例见图模拟:幅值、时间均连连续信号d 21c 21b 21a 21图1-1所示信号分别为 (a )连续信号(模拟信号); (b )连续(量化)信号; (c )离散信号,数字信号; (d )离散信号; (e )离散信号,数字信号; (f )离散信号,数字信号。 1-2 分别判断下列各函数式属于何种信号?(重复1-1题所示问) (1))sin(t e at ω-; (2)nT e -; (3))cos(πn ; (4)为任意值)(00)sin(ωωn ; (5)2 21??? ??。 解 由1-1题的分析可知: (1)连续信号; (2)离散信号; (3)离散信号,数字信号; (4)离散信号; (5)离散信号。 1-3 分别求下列各周期信号的周期T : (1))30t (cos )10t (cos -; (2)j10t e ; (3)2)]8t (5sin [; (4)[]为整数)(n )T nT t (u )nT t (u )1(0 n n ∑∞ =-----。 解 判断一个包含有多个不同频率分量的复合信号是否为一个周期信号,需要考察各 分量信号的周期是否存在公倍数,若存在,则该复合信号的周期极为此公倍数;若不存在,则该复合信号为非周期信号。 (1)对于分量cos (10t )其周期5T 1π=;对于分量cos (30t ),其周期15 T 2π=。由于 5π

信号与系统第二章

2.1 引言 连续时间系统处理连续时间信号,通常用微分方程来描述这类系统,也就是系统的输入输出之间通过他们时间函数及其对时间t的各阶导数的线性组合联系起来。 输入与输出只用一个高阶的微分方程相联系,而且不研究内部其他信号的变化,这种描述系统的方法称为输入——输出法。 此处的分析方法有很多,其中时域分析法不通过任何变换,直接求微分方程,这种方法直观,物理概念清楚,是学习各类变换域分析方法的基础。系统时域分析法包含两方面内容,一是微分方程的求解,另一是已知系统单位冲激响应,将冲激响应与输入激励信号进行卷积,求出系统的输出响应。其中第一种方法在高等数学中有详细的解释,在这里主要是解释其物理含义,并建立零输入响应和零状态响应两个重要的基本概念。虽然卷积只能用于系统的零状态响应,但他的物理概念明确。。。。。。。。。。。主要的是卷积是时域和频域之间的纽带,通过它把变换域分析赋以清晰的物理概念。 2.2 微分方程的建立与求解

激励信号为e(t),系统响应为r(t)。 由时域经典解法,方程式的完全解由两部分组成:齐次解与特解。齐次解解法: 代入: 化简为: 特征根为:

所以微分方程的齐次解为: 其中常数A由初始条件决定。 如果有重根,即: a1相应于重根部分有k项: 特解解法:特解rp(t)的函数形式与激励函数有关,将激励e(t)代入方程式,求特解方程的待定系数,即可给出特解。 完全解: 一般需要给出初始条件才能求解系数

因此可以求出常数A a值构成的矩阵称为范德蒙德矩阵. 齐次解表示系统的自由响应,特征根表示系统的“固有频率”,特解称为系统的强迫响应,强迫响应只与激励函数的形式有关。 r(t) = rh(t) + rp(t) 2.3 起始点的跳变从0-到0+

信号与系统课后习题答案—第1章

第1章 习题答案 1-1 题1-1图所示信号中,哪些是连续信号?哪些是离散信号?哪些是周期信号?哪些是非周期信号?哪些是有始信号? 解: ① 连续信号:图(a )、(c )、(d ); ② 离散信号:图(b ); ③ 周期信号:图(d ); ④ 非周期信号:图(a )、(b )、(c ); ⑤有始信号:图(a )、(b )、(c )。 1-2 已知某系统的输入f(t)与输出y(t)的关系为y(t)=|f(t)|,试判定该系统是否为线性时不变系统。 解: 设T 为此系统的运算子,由已知条件可知: y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,以下分别判定此系统的线性和时不变性。 ① 线性 1)可加性 不失一般性,设f(t)=f 1(t)+f 2(t),则 y 1(t)=T[f 1(t)]=|f 1(t)|,y 2(t)=T[f 2(t)]=|f 2(t)|,y(t)=T[f(t)]=T[f 1(t)+f 2(t)]=|f 1(t)+f 2(t)|,而 |f 1(t)|+|f 2(t)|≠|f 1(t)+f 2(t)| 即在f 1(t)→y 1(t)、f 2(t)→y 2(t)前提下,不存在f 1(t)+f 2(t)→y 1(t)+y 2(t),因此系统不具备可加性。 由此,即足以判定此系统为一非线性系统,而不需在判定系统是否具备齐次性特性。 2)齐次性 由已知条件,y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则T[af(t)]=|af(t)|≠a|f(t)|=ay(t) (其中a 为任一常数) 即在f(t)→y(t)前提下,不存在af(t)→ay(t),此系统不具备齐次性,由此亦可判定此系统为一非线性系统。 ② 时不变特性 由已知条件y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则y(t-t 0)=T[f(t-t 0)]=|f(t-t 0)|, 即由f(t)→y(t),可推出f(t-t 0)→y(t-t 0),因此,此系统具备时不变特性。 依据上述①、②两点,可判定此系统为一非线性时不变系统。 1-3 判定下列方程所表示系统的性质: )()()]([)()(3)(2)(2)()()2()()(3)(2)()()()()() (2''''''''0t f t y t y d t f t y t ty t y c t f t f t y t y t y b dx x f dt t df t y a t =+=++-+=+++=? 解:(a )① 线性 1)可加性 由 ?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(可得?????→+=→+=??t t t y t f dx x f dt t df t y t y t f dx x f dt t df t y 01122011111)()()()()()()()()()(即即 则 ???+++=+++=+t t t dx x f x f t f t f dt d dx x f dt t df dx x f dt t df t y t y 0212102201121)]()([)]()([)()()()()()( 即在)()()()()()()()(21212211t y t y t f t f t y t f t y t f ++前提下,有、→→→,因此系统具备可加性。 2)齐次性 由)()(t y t f →即?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(,设a 为任一常数,可得 )(])()([)()()]([)]([000t ay dx x f dt t df a dx x f a dt t df a dx x af t af dt d t t t =+=+=+??? 即)()(t ay t af →,因此,此系统亦具备齐次性。 由上述1)、2)两点,可判定此系统为一线性系统。

信号与系统第二章答案

2-1 绘出下列各时间函数的波形图。 (1)1()(1)f t tu t =- (2) 2()[()(1)](1) f t t u t u t u t =--+- (3)3()(1)[()(1)]f t t u t u t =---- (4)4()[(2)(3)]f t t u t u t =--- (5)5()(2)[(2)(3)]f t t u t u t =---- (6)6()()2(1)(2)f t u t u t u t =--+- 解: 2-5 已知()f t 波形如图题2-5所示,试画出下列信号的波形图。 t

图 题2-5 (3)3()(36) f t f t =+ (5)51 1()3 6f t f t ??= -- ? ?? 解: t t 2-6 已知()f t 波形如图题2-6所示,试画出下列信号的波形图。 图 题2-6 (4)4()(2)(2)f t f t u t =-- (6)6()(1)[()(2)]f t f t u t u t =--- 解: 2-7 计算下列各式。 (1) 0()() f t t t δ+ (2)00()()d f t t t t t δ∞ -∞ +-? (3)2 4 e (3)d t t t δ-+? (4)0 e sin (1)d t t t t δ∞ -+? (5) d [ e ()] d t t t δ- (6)0()()d f t t t t δ∞ -∞ -? (7)0()()d f t t t t δ∞ -∞ -? (8)00()d 2t t t u t t δ∞ -∞ ??-- ?? ? ? (9)00()(2)d t t u t t t δ∞ -∞ --? (10)(e )(2)d t t t t δ∞ -∞ ++? (11)(sin )d 6t t t t δ∞ -∞ π? ?+- ???? (12) j 0e [()()]d t t t t t Ωδδ∞ --∞ --? 解:(1) 原式0()()f t t δ=

信号与系统第二章测试题

1、判断题 1) 对于不同的物理系统,其输入—输出方程可以相同。 ( ) 2) 单位阶跃函数u (t )在原点有值且为 1。 ( ) 3) 卷积具有交换律和结合律,但不具有分配律。 ( ) 4) 零输入响应就是由输入信号产生的响应。 ( ) 2、一起始储能为0的系统,当输入为)(t ε时,系统响应为)(3t e t ε-,则当输入为)(t δ时,系统的响应为 3、已知某LTI 系统输入为,0),(>-a t e at ε冲激响应为)()(t t h ε=,则输出为( ) A.)1(1at e a -- B.)()1(1t e a at δ-- C.)()1(1t e a at ε-- D.)()1(1 t e a at ---δ 4、计算下列的卷积。 1))1()(sin )(1-*?=t t t t s εε 2))()()(22t e t e t s t t εε--*= 3))()()(3t t t s εε*= 5、一线性时不变因果系统,其微分方程为r ′(t ) + 2r (t ) =e (t ) +e ′(t ),求系统的单位冲激响应h (t )? 6、)(1t f 与)(2t f 的波形如图所示。 1)写出)(1t f 与)(2t f 的表达式; 2)求)()()(21t f t f t s *=,并画出)(t s 的波形。 7、已知LTI 系统如图所示,它由几个子系统组合而成,各子系统的冲激响应分别为 ) 2()()()1()(21--=-=t t t h t t h εεδ

求复合系统的冲激响应h(t)。 8、 已知)()(t h t f 与的波形图如下,请用图解法求出 )(t y zs 。 9、已知)1()1()(1--+=t t t f εε,)1()1()(2-++=t t t f δδ,)2 1 ()21()(3-++=t t t f δδ 1)分别画出)()(),(321t f t f t f 及的波形 2)求)()()(211t f t f t s *=,并画出)(1t s 的波形 3)求)()()(312t f t f t s *=,并画出)(2t s 的波形 10、某LTI 系统的微分方程为)()('2)(6)('5)("t f t f t y t y t y +=++,初始状态为 2)0(,2)0('==--y y ,试求当)()(t e t f t ε-=时的零输入响应,零状态响应和全响应。 ) (t y zs

信号与系统第一章答案

1-1画出下列各信号的波形【式中)()(t t t r ε=】为斜升函数。 (2)∞<<-∞=-t e t f t ,)( (3))()sin()(t t t f επ= (4))(sin )(t t f ε= (5))(sin )(t r t f = (7))(2)(k t f k ε= (10))(])1(1[)(k k f k ε-+= 解:各信号波形为 (2)∞<<-∞=-t e t f t ,)( (3))()sin()(t t t f επ= (4))(sin )(t t f ε= (5))(sin )(t r t f = (7))(2)(k t f k ε= (10))(])1(1[)(k k f k ε-+= 1-2 画出下列各信号的波形[式中)()(t t t r ε=为斜升函数]。 (1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε (2))2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f (5))2()2()(t t r t f -=ε (8))]5()([)(--=k k k k f εε (11))]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ (12) )]()3([2)(k k k f k ---=εε 解:各信号波形为

(1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε (2) )2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f (5) )2()2()(t t r t f -=ε (8))]5()([)(--=k k k k f εε (11) )]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ (12))]()3([2)(k k k f k ---=εε 1-3 写出图1-3所示各波形的表达式。 1-4 写出图1-4所示各序列的闭合形式表达式。 1-5 判别下列各序列是否为周期性的。如果是,确定其周期。 (2))63cos()443cos()(2ππππ+++=k k k f (5))sin(2cos 3)(5t t t f π+= 解: 1-6 已知信号)(t f 的波形如图1-5所示,画出下列各函数的波形。 (1))()1(t t f ε- (2))1()1(--t t f ε (5) )21(t f - (6))25.0(-t f (7)dt t df ) ( (8)dx x f t ?∞-)( 解:各信号波形为

信号与线性系统分析吴大正_第四版第一章习题答案

专业课习题解析课程 第1讲 第一章 信号与系统 (一) 专业课习题解析课程 第2讲 第一章 信号与系统 (二) 1-1画出下列各信号的波形【式中)()(t t t r ε=】为斜升函数。 (2)∞<<-∞=-t e t f t ,)( (3))()sin()(t t t f επ= (4))(sin )(t t f ε= (5))(sin )(t r t f = (7))(2)(k t f k ε= (10))(])1(1[)(k k f k ε-+= 解:各信号波形为

(2)∞<<-∞=-t e t f t ,)( (3))()sin()(t t t f επ= (4))(sin )(t t f ε= (5))(sin )(t r t f = (7))(2)(k t f k ε= (10))(])1(1[)(k k f k ε-+= 1-2 画出下列各信号的波形[式中)()(t t t r ε=为斜升函数]。 (1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε (2))2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f (5))2()2()(t t r t f -=ε (8))]5()([)(--=k k k k f εε (11) )]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ (12))]()3([2)(k k k f k ---=εε 解:各信号波形为 (1))2()1(3)1(2)(-+--+=t t t t f εεε (2) )2()1(2)()(-+--=t r t r t r t f (5) )2()2()(t t r t f -=ε (8))]5()([)(--=k k k k f εε (11) )]7()()[6sin()(--=k k k k f εεπ (12))]()3([2)(k k k f k ---=εε 1-3 写出图1-3所示各波形的表达式。

第1章 信号与系统

第一章信号与系统 本章学习要求 (1)了解信号与系统的基本概念;信号的不同类型与特点;系统的类型与特点; (2)熟悉离散时间信号的基本表示方法; (3)掌握正弦序列周期性的定义和判断; (4)深刻理解能量信号、功率信号的定义和判断; (5)掌握信号的基本运算(变换)方法; (6)深刻理解冲激信号、阶跃信号的定义、特点及相互关系;理解冲激函数的广义函数定义;掌握冲激函数的基本性质;冲激函数的微积分; (7)熟悉系统的数学模型和描述方法 (8)了解系统的基本分析方法;掌握系统的基本特性及其判断 本章重点 (1)离散时间信号的表示; (2)离散周期序列的判断、周期的计算; (3)能量信号的定义、判断;功率信号的定义、判断; (4)信号的加法、乘法;信号的反转、平移;信号的尺度变换; (5)阶跃函数的极限定义、冲激函数的极限定义;阶跃函数与冲激函数的关系; (6)冲激函数的广义函数定义;冲激函数的导数与积分;冲激函数的性质; (7)连续系统和离散系统的数学模型;系统的表示方法; (8)线性时不变系统的基本特性;线性、时不变性的判断。 1.1 绪言 什么是信号?什么是系统?为什么把这两个概念连在一起?信号、系统能不能相互独立而存在? 一、信号的概念 1. 消息(message): 人们常常把来自外界的各种报道统称为消息。 2. 信息(information): 通常把消息中有意义的内容称为信息。 本课程中对“信息”和“消息”两词不加严格区分。 3. 信号(signal): 信号是信息的载体。通过信号传递信息。

为了有效地传播和利用信息,常常需要将信息转换成便于传输和处理的信号,由此再次说明“信号是信息的载体,信息是信号的内涵”。 信号我们并不陌生,如刚才铃声—声信号,表示该上课了;十字路口的红绿灯—光信号,指挥交通;电视机天线接受的电视信息—电信号;广告牌上的文字、图象信号等等。 二、系统的概念 信号的产生、传输和处理需要一定的物理装置,这样的物理装置常称为系统。一般而言,系统(system)是指若干相互关联的事物组合而成具有特定功能的整体。 如手机(可以用手机举例)、电视机、通信网、计算机网等都可以看成系统。它们所传送的语音、音乐、图象、文字等都可以看成信号。信号的概念与系统的概念常常紧密地联系在一起。 系统的基本作用是对输入信号进行加工和处理,将其转换为所需要的输出信号,如图1所示。 图1 从系统的角度出发,系统理论包括系统的分析与综合两个方面。简单地说,系统分析是对已知的系统做各种特性的分析;系统综合又称系统的设计或实现,它是指根据需要去设计构成满足性能要求的系统。 通常,系统分析是针对已有的系统,系统综合往往意味着做出新系统。显然,前者属于认识世界的问题,后者则是改造世界的问题,且是人们追求的最终目的。一般来说,系统分析是系统综合的基础,只有精于分析,才能善于综合。本课程主要侧重于系统分析。 三、信号与系统概念无处不在 信息科学已渗透到所有现代自然科学和社会科学领域,因此可以说信号与系统在当今社会无处不在,大致列举的应用领域如下: ?工业监控、生产调度、质量分析、资源遥感、地震预报 ?人工智能、高效农业、交通监控 ?宇宙探测、军事侦察、武器技术、安全报警、指挥系统 ?经济预测、财务统计、市场信息、股市分析 ?电子出版、新闻传媒、影视制作 ?远程教育、远程医疗、远程会议 ?虚拟仪器、虚拟手术 如对于通讯: ?古老通讯方式:烽火、旗语、信号灯 ?近代通讯方式:电报、电话、无线通讯

信号与系统第2章习题

信号与系统第2章习题 一、选择题 1、下列信号不能用复指数信号st Ae t x =)(表示的是( ) A.冲激信号 B.直流信号 C.指数信号 D.正弦信号 2、)22(4t e t --δ等于( ) A. t e 4- B. )22(t -δ C. )1(214--t e δ D. )1(2 1 4δ-e 3、积分 ? --+6 4 2)8(dt t e t δ等于( ) A.0 B.16 e C.1 D.)8(+t δ 4、已知信号)(t x 如下图所示,其表达式是( ) A.)3()2(2)(---+t u t u t u B. )3(2)2()1(---+-t u t u t u C. )3()2()(---+t u t u t u D. )3()2()1(---+-t u t u t u 5、已知信号)(t x 如下图所示,其反转右移的信号)(1t x 是( ) A. B. C. D.

6、如下图所示:)(t x 为原始信号,)(1t x 为变换信号,则)(1t x 的表达式是( ) A. )1(+-t x B. )1(+t x C. )12(+-t x D. )12 1 (+-t x 7、若)(t x 是已录制声音的磁带,则下列表述错误的是( ) A.)(t x -表示将磁带倒转播放产生的信号 B.)2(t x 表示将磁带以二倍速度加快播放 C.)2(t x 表示原磁带放音速度降低一半播放 D.2)(t x 表示将磁带的音量放大一倍播放 8、设)(t x 表示你在山谷喊话的声音,则你耳朵听到的声音可表示为( ) A.∑∞ =0)(n n t x a ,0>n a B. ∑∞ =+0)(n n n T t x a ,0,0>>n n T a C. ∑∞ =-0 )(n n n T t x a ,0,0>>n n T a D. ∑∞=-0 )(n n T t x ,0>n T 9、如下图所示周期信号)(~ t x ,其直流分量等于( ) A.0 B.2 C.4 D.6 二、判断题 1、两个奇信号的和还是奇信号( ) 2、任何信号可分解为直流分量与交流分量之和( ) 3、任何信号可分解为偶分量与奇分量之和( ) 4、)cos(t 是功率信号,)]()()[cos(T t u t u t --是能量信号( ) 5、积分 1)(=? ∞ -t d ττδ( ) 6、对连续周期信号进行抽样所得离散序列一定还是周期的( ) 7、设)2()(1k x k x =,则)2/()(1k x k x =( ) 三、简答题 1、单位冲激信号和单位脉冲序列各有什么特性? 2、正弦信号)sin(0t ω和正弦序列)sin(0k Ω有什么区别与联系? 3、信号的时域分解有哪几种方法?

信号与系统课后习题答案—第章

第1章 习题答案 1-1 题1-1图所示信号中,哪些是连续信号?哪些是离散信号?哪些是周期信号?哪些是非周期信号?哪些是有始信号? 解: ① 连续信号:图(a )、(c )、(d ); ② 离散信号:图(b ); ③ 周期信号:图(d ); ④ 非周期信号:图(a )、(b )、(c ); ⑤有始信号:图(a )、(b )、(c )。 1-2 已知某系统的输入f(t)与输出y(t)的关系为y(t)=|f(t)|,试判定该系统是否为线性时不变系统。 解: 设T 为此系统的运算子,由已知条件可知: y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,以下分别判定此系统的线性和时不变性。 ① 线性 1)可加性 不失一般性,设f(t)=f 1(t)+f 2(t),则 y 1(t)=T[f 1(t)]=|f 1(t)|,y 2(t)=T[f 2(t)]=|f 2(t)|,y(t)=T[f(t)]=T[f 1(t)+f 2(t)]=|f 1(t)+f 2(t)|,而 |f 1(t)|+|f 2(t)|≠|f 1(t)+f 2(t)| 即在f 1(t)→y 1(t)、f 2(t)→y 2(t)前提下,不存在f 1(t)+f 2(t)→y 1(t)+y 2(t),因此系统不具备可加性。 由此,即足以判定此系统为一非线性系统,而不需在判定系统是否具备齐次性特性。 2)齐次性 由已知条件,y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则T[af(t)]=|af(t)|≠a|f(t)|=ay(t) (其中a 为任一常数) 即在f(t)→y(t)前提下,不存在af(t)→ay(t),此系统不具备齐次性,由此亦可判定此系统为一非线性系统。 ② 时不变特性 由已知条件y(t)=T[f(t)]=|f(t)|,则y(t-t 0)=T[f(t-t 0)]=|f(t-t 0)|, 即由f(t)→y(t),可推出f(t-t 0)→y(t-t 0),因此,此系统具备时不变特性。 依据上述①、②两点,可判定此系统为一非线性时不变系统。 1-3 判定下列方程所表示系统的性质: 解:(a )① 线性 1)可加性 由 ?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(可得?????→+=→+=??t t t y t f dx x f dt t df t y t y t f dx x f dt t df t y 01122011111) ()()()()()()()()()(即即 则 即在)()()()()()()()(21212211t y t y t f t f t y t f t y t f ++前提下,有、→→→,因此系统具备可加性。 2)齐次性 由)()(t y t f →即?+=t dx x f dt t df t y 0)()()(,设a 为任一常数,可得 即)()(t ay t af →,因此,此系统亦具备齐次性。 由上述1)、2)两点,可判定此系统为一线性系统。 ② 时不变性 )()(t y t f → 具体表现为:?+=t dx x f dt t df t y 0)()()( 将方程中得f(t)换成f(t-t 0)、y(t)换成y(t-t 0)(t 0为大于0的常数),

信号与系统复习习题

第一章 1.1 选择题(每小题可能有一个或几个正确答案,将正确的题号填入[ ]内) 1.f (5-2t )是如下运算的结果————————( 3 ) (1)f (-2t )右移5 (2)f (-2t )左移5 (3)f (-2t )右移 2 5 (4)f (-2t )左移25 1.2 是非题(下述结论若正确,则在括号内填入√,若错误则填入×) 1.偶函数加上直流后仍为偶函数。 ( √ ) 2. 不同的系统具有不同的数学模型。 ( × ) 3. 任何信号都可以分解为偶分量与奇分量之和。 ( √ ) 4.奇谐函数一定是奇函数。 ( × ) 5.线性系统一定满足微分特性 ( × ) 1.3 填空题 1.=- -)2()cos 1(πδt t ()2t πδ- =--?∞∞-dt t t )2()cos 1(πδ 1 ? ∞-=t d ττωτδ0cos )(()u t ?+∞∞-=+tdt t 0cos )1(ωδ0cos ω ?∞-=+t d ττωτδ0cos )1(0cos (1)u t ω+ 第二章 2.1 选择题(每小题可能有一个或几个正确答案,将正确的题号填入( )内) 1.系统微分方程式),()(),(2)(2)(t u t x t x t y dt t dy ==+若 3 4)0(=-y ,解得完全响应y (t )=)0(,13 12≥+-t e t 当 则零输入响应分量为——————————— ( 3 ) (1)t e 23 1- (2)21133t e -- (3)t e 23 4- (4)12+--t e 2.已知)()(),()(21t u e t f t u t f at -==,可以求得=)(*)(21t f t f —————( 3 )

信号与系统作业作业1第二章答案

第二章 作业答案 2–1 已知描述某LTI 连续系统的微分方程和系统的初始状态如下,试求此系统的零输入响应。 (1))()(2)(2)(3)(t e t e t y t y t y +'=+'+'' 2)0(=-y ,1)0(-='-y 解: 根据微分方程,可知特征方程为: 0)2)(1(0232=++?=++λλλλ 所以,其特征根为: 1, 221-=-=λλ 所以,零输入响应可设为:0)(221≥+=--t e C e C t y t t zi 又因为 ???=-=??? ?-=--='=+=--31 12)0(2)0(2 1 2121C C C C y C C y 所以,03)(2≥-=--t e e t y t t zi (2))(2)()(6)(5)(t e t e t y t y t y -'=+'+'' ?1)0()0(=='--y y 。 解: 根据微分方程,可知特征方程为: 0)3)(2(0652=++?=++λλλλ 所以,其特征根为: 3, 221-=-=λλ 所以,零输入响应可设为:0)(3221≥+=--t e C e C t y t t zi

又因为 ???-==??? ?=--='=+=--3 4 132)0(1)0(21 2121C C C C y C C y 所以,034)(32≥-=--t e e t y t t zi 2–2 某L TI 连续系统的微分方程为)(3)()(2)(3)(t e t e t y t y t y +'=+'+'' 已知1)0(=-y ,2)0(='-y ,试求: (1) 系统的零输入响应)(t y zi ; (2) 输入)()(t t e ε=时,系统的零状态响应)(t y zs 和全响应)(t y 。 解: (1)根据微分方程,可知特征方程为: 0)2)(1(0232=++?=++λλλλ 所以,其特征根为: 1, 221-=-=λλ 所以,零输入响应可设为:0)(221≥+=--t e C e C t y t t zi 又因为 ???=-=??? ?=--='=+=--43 22)0(1)0(2 12121C C C C y C C y 所以,034)(2≥-=--t e e t y t t zi ? (2) 可设零状态响应为:0)(221>++=--t p e C e C t y t x t x zs 其中p 为特解,由激励信号和系统方程确定。 因为)()(t t e ε= 所以,p 为常数,根据系统方程可知,23=p 。 于是,零状态响应可设为为:02 3)(221>++=--t e C e C t y t x t x zs 将上式代入原方程中,比较方程两边的系数,可得到

信号与系统课后答案 第2章 习题解

第2章 习 题 2-1 求下列齐次微分方程在给定起始状态条件下的零输入响应 (1)0)(2)(3 )(22=++t y t y dt d t y dt d ;给定:2)0(,3)0(==--y dt d y ; (2)0)(4)(22=+t y t y dt d ;给定:1)0(,1)0(==--y dt d y ; (3)0)(2)(2 )(22=++t y t y dt d t y dt d ;给定:2)0(,1)0(==--y dt d y ; (4)0)()(2 )(22=++t y t y dt d t y dt d ;给定:2)0(,1)0(==--y dt d y ; (5)0)()(2)(2233=+ +t y dt d t y dt d t y dt d ;给定:2)0(,1)0(,1)0(22 ===---y dt d y dt d y 。 (6)0)(4 )(22=+t y dt d t y dt d ;给定:2)0(,1)0(==--y dt d y 。 解: (1)微分方程的特征方程为:2 320λλ++=,解得特征根:121, 2.λλ=-=- 因此该方程的齐次解为:2()t t h y t Ae Be --=+. 由(0)3, (0)2d y y dt --==得:3,2 2.A B A B +=--=解得:8, 5.A B ==- 所以此齐次方程的零输入响应为:2()85t t y t e e --=-. (2)微分方程的特征方程为:2 40λ+=,解得特征根:1,22i λ=±. 因此该方程的齐次解为:()cos(2)sin(2)h y t A t B t =+. 由(0)1, (0)1d y y dx --==得:1A =,21B =,解得:11,2 A B ==. 所以此齐次方程的零输入响应为:1 ()cos(2)sin(2)2 y t t t =+. (3)微分方程的特征方程为:2 220λλ++=,解得特征根:1,21i λ=-± 因此该方程的齐次解为:()(cos()sin())t h y t e A t B t -=+. 由(0)1, (0)2d y y dx --==得:1,2,A B A =-= 解得:1,3A B ==.

信号与系统习题问题详解(7-10)

7.22 信号()y t 由两个均为带限的信号1()x t 和2()x t 卷积而成,即 12()()()y t x t x t =* 其中 12()0,1000()0,2000X j X j ωωπωωπ =>=> 现对()y t 作冲激串采样,以得到 ()()()p y t y nT t nT δ+∞ -∞=-∑ 请给出()y t 保证能从()p y t 中恢复出来的采样周期T 的围。 解:根据傅立叶变换性质,可得 12()()()Y j X j X j ωωω= 因此,有 当1000ωπ>时,()0Y j ω= 即()y t 的最高频率为1000π,所以()y t 的奈奎施特率为210002000ππ?=,因此最大采样周期3210()2000T s π π -= =,所以当310()T s -<时能保证()y t 从()p y t 中恢复出来。 7.27如图7.27(a )一采样系统,)(t x 是实信号,且其频谱函数为)(ωj X ,如图7.27(b )。频率0ω选为()2102 1 ωωω+= ,低通滤波器()ωj H 的截至频率为()122 1 ωωω-= c 。 1. 画出输出()t x 2的频谱()ωj X 2; 2. 确定最大采样周期T ,以使得()t x 可以从()t x p 恢复;

1 () X j ωω 1 021 2 ωω-122ωω-2() X j ωω 1 021 2 ωω-122ωω- 图7.27(a ) 图7.27(b) 解: 1、)(t x 经复指数调制后的01()()j t x t x t e ω-=,其傅立叶变换为 10()(())X j X j ωωω=+ 如图(a )所示。 图(a ) 图(b ) 经低通滤波器()H j ω的输出2()x t 的频谱2()X j ω如图(b )所示。 2、由图(b )可见,2()X j ω的带宽为21ωω- ,所以最大采样周期为

信号与系统课后习题答案

1 第一章习题参考解答 1.1 绘出下列函数波形草图。 (1) | |3)(t e t x -= (2) ()? ???<≥=0 2 021)(n n n x n n (3) )(2sin )(t t t x επ= (4) )(4 sin )(n n n x επ = (5) )]4()([4cos )(--=-t t t e t x t εεπ (6) )]4()1([3)(---=n n n x n εε (7) t t t t x 2 cos )]2()([)(π δδ--= (8) )]1()3([)(--+=n n n n x δδ

2 (9) )2()1(2)()(-+--=t t t t x εεε (10) )5(5)]5()([)(-+--=n n n n n x εεε (11) )]1()1([)(--+= t t dt d t x εε (12) )()5()(n n n x --+-=εε (13) ?∞--= t d t x ττδ)1()( (14) )()(n n n x --=ε 1.2 确定下列信号的能量和功率,并指出是能量信号还是功率信号,或两者均不是。 (1) | |3)(t e t x -= 解 能量有限信号。信号能量为: ()??? ?∞ -∞ -∞ ∞ --∞ ∞-+===0 2022 ||2 993)(dt e dt e dt e dt t x E t t t ∞<=?-?+??=∞ -∞ -9)2 1 (921 90 202t t e e (2) ()?????<≥=0 2 021)(n n n x n n 解 能量有限信号。信号能量为: () ∞<=+=+= = ∑∑∑∑∑∞ =--∞=∞ =--∞ =∞ -∞ =35)4 1(4])21[(2)(01021 2 2 n n n n n n n n n n x E (3) t t x π2sin )(=

信号与系统王明泉科学出版社第二章知识题解答

第2章 线性时不变连续系统的时域分析 2.6本章习题全解 2.1如题图2-1所示机械位移系统,质量为m 的刚体一端由弹簧牵引,弹簧的另一端固定在壁上,弹簧的刚度系数为k 。刚体与地面间的摩擦系数为f ,外加牵引力为)(t F S ,求外加牵引力)(t F S 与刚体运动速度)(t v 间的关系。 题图2-1 解:由机械系统元件特性,拉力k F 与位移x 成正比,即k F kx = 又()()t x t v d ττ-∞ = ? 所以,()()()t k F t kx t k v d ττ-∞ ==? 刚体在光滑表面滑动,摩擦力与速度成正比,即()()f F t fv t = 根据牛顿第二定律以及整个系统力平衡的达朗贝尔原理,可得 ()()()()t s d F t fv t k v d m v t dt ττ-∞ --=? 整理得22()()()()s d d d m v t f v t kv t F t dt dt dt --= 2.2题图2-2所示电路,输入激励是电流源)(t i s ,试列出电流)(t i L 及1R 上电压)(1t u 为输出响应变量的方程式。

题图2-2 解:由电路的基尔霍夫电流定律可得:()()()C L S i t i t i t += (1) 根据电容特性,()()C C d i t C u t dt = (2) 由电路的基尔霍夫电压定律可得:12()()()()C C L L d u t R i t L i t R i t dt +=+ (3) 将21()()()()C L L C d u t L i t R i t R i t dt =+-代入(2)得 2212()()()()C L L C d d d i t LC i t R C i t R C i t dt dt dt =+-(4) ()()()C S L i t i t i t =-代入(4)得, 22112()()()()()()S L L L S L d d d d i t i t LC i t R C i t R C i t R C i t dt dt dt dt -=+-+ 整理得,21 212()11 ()()()()()L L L S S R R R d d d i t i t i t i t i t dt L dt LC L dt LC +++=+ (5) 将111()()(()())C S L u t i t R i t i t R ==-,即11 () ()()L S u t i t i t R =- 代入(5)得 21121112111()()()()11(())(())(())()()S S S S S u t R R u t u t R d d d i t i t i t i t i t dt R L dt R LC R L dt LC +-+-+-=+ 整理得,22 1211211122()()()()()()S S R R u t R R d d d u t u t R i t i t dt L LC dt L dt ++ +=-- 2.3某连续系统的输入输出方程为 )(')(4)('3)("2t x t y t y t y =++已知)()(t u t x =,1)0(=-y ,1)0('=-y ,试计算)0(+y 和)0('+y 值。 解:将输入代入系统方程可得()t t y t y t y δ=++)(4)('3)("2 采用冲激函数匹配法求)0(+y 和)0(' +y 方程右端的冲激函数项最高阶数为()t δ,设

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