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Ein 2. Ordnung LTI Mechanisches System:Mass - spring - damper system

wo  k k ist die Federkonstant,  m m die Masse des Objektes und  \mu \mu der Reibungskoeffizient. Die Übertragungsfunktion ist  H(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{\mu}{m}\cdot s + \frac{k}{m}} H(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{\mu}{m}\cdot s + \frac{k}{m}} . Was ist  \alpha \alpha ?

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Die Antwort eines 2. Ordnung LTI Systems hängt von  \zeta \zeta ab. Wenn  0 < \zeta < 1 0 < \zeta < 1 ist die Antwort

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Ein 2. Ordnung LTI Mechanisches System:

Mass - spring - damper system

wo

 k k ist die Federkonstant,  m m die Masse des Objektes und  
\mu

\mu

der Reibungskoeffizient. Die Übertragungsfunktion ist  
H(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{\mu}{m}\cdot s + 
\frac{k}{m}}

H(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{\mu}{m}\cdot s +

\frac{k}{m}}

. Was ist  \zeta \zeta ?

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Wie wird bei der Schaltung die Grenzfrequenz (cutoff frequency) berechnet?

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Die Schaltung hat  R=2.5 \textrm{ k} \Omega R=2.5 \textrm{ k} \Omega   und  C=160 \textrm{ nF} C=160 \textrm{ nF} . Welche Frequenzantwort hat die Schaltung?

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Wie wird bei der Schaltung die Grenzfrequenz (cutoff frequency) berechnet?

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Die Schaltung hat  R=500 \textrm{ } \Omega R=500 \textrm{ } \Omega und  L=2 \textrm{ mH} L=2 \textrm{ mH} . Welche Frequenzantwort hat die Schaltung?

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Wie wird bei der Schaltung die Grenzfrequenz (cutoff frequency) berechnet?

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Wie wird bei der Schaltung die Grenzfrequenz (cutoff frequency) berechnet?

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Die Schaltung hat  R=2.5 \textrm{ k} \Omega R=2.5 \textrm{ k} \Omega   und  C=160 \textrm{ nF} C=160 \textrm{ nF} . Welche Frequenzantwort hat die Schaltung?

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