Final Value Theorem MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Final Value Theorem - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

Last updated on Mar 20, 2025

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Latest Final Value Theorem MCQ Objective Questions

Final Value Theorem Question 1:

किसी भी समय-परिवर्ती फलन f(t) के अंतिम मान को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

  1. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)
  2. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)
  3. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)
  4. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

Final Value Theorem Question 1 Detailed Solution

व्याख्या:

लाप्लास रूपांतरण में अंतिम मान प्रमेय

परिभाषा: अंतिम मान प्रमेय (FVT) नियंत्रण सिद्धांत और सिग्नल प्रसंस्करण में एक मौलिक अवधारणा है, जो समय के साथ अनंत तक पहुँचने पर समय-परिवर्ती फलन के स्थिर-स्थिति मान को निर्धारित करने की एक विधि प्रदान करती है। यह अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने में विशेष रूप से उपयोगी है।

सूत्र: अंतिम मान प्रमेय बताता है कि दिए गए फलन \(f(t)\) के लिए, यदि \(f(t)\) का लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) मौजूद है, तो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान सूत्र का उपयोग करके पाया जा सकता है:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)\)

यह प्रमेय इस शर्त के तहत लागू होता है कि \(sF(s)\) के सभी ध्रुव (संभवतः \(s = 0\) को छोड़कर) सम्मिश्र समतल के बाएँ आधे भाग में हैं। यह सुनिश्चित करता है कि फलन \(f(t)\) एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है क्योंकि \(t\) अनंत तक पहुँचता है।

कार्य सिद्धांत: अंतिम मान प्रमेय इसके लाप्लास रूपांतरण का विश्लेषण करके फलन के स्थिर-स्थिति मान को खोजने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है। प्रमेय अनिवार्य रूप से समय डोमेन में फलन के व्यवहार को आवृत्ति डोमेन में इसके व्यवहार से संबंधित करता है, जिससे अंतिम मान की आसान गणना की अनुमति मिलती है।

उदाहरण: लाप्लास रूपांतरण \(F(s) = \frac{5}{s(s+2)}\) वाले फलन \(f(t)\) पर विचार करें। \(f(t)\) का अंतिम मान ज्ञात करने के लिए, हम अंतिम मान प्रमेय का उपयोग करते हैं:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{5}{s(s+2)}\right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{s+2} = \frac{5}{2} = 2.5\)

इसलिए, \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान 2.5 है।

लाभ:

  • व्युत्क्रम लाप्लास रूपांतरण करने की आवश्यकता के बिना स्थिर-स्थिति मान को खोजने में सादगी।
  • अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी।
  • फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करता है।

नुकसान:

  • केवल तभी लागू होता है जब फलन \(f(t)\) \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है।
  • फलन \(f(t)\) के लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) के अस्तित्व की आवश्यकता है।
  • यदि फलन के ध्रुव सम्मिश्र समतल के दाहिने आधे भाग में या काल्पनिक अक्ष पर (\(s = 0\) को छोड़कर) हैं तो लागू नहीं होता है।

सही विकल्प विश्लेषण:

सही विकल्प है:

विकल्प 3: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

यह विकल्प अंतिम मान प्रमेय का सही प्रतिनिधित्व करता है। सूत्र \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\) समय-परिवर्ती फलन \(f(t)\) के अंतिम मान को इसके लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) का विश्लेषण करके ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करता है।

अतिरिक्त जानकारी

विश्लेषण को और समझने के लिए, आइए अन्य विकल्पों का मूल्यांकन करें:

विकल्प 1: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि यह \(s\) के अनंत तक पहुँचने के रूप में सीमा लेने का सुझाव देता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर फलन \(f(t)\) का अंतिम मान प्रदान नहीं करता है। सही सीमा \(s\) के शून्य तक पहुँचने के रूप में होनी चाहिए।

विकल्प 2: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने से संबंधित नहीं है। अंतिम मान प्रमेय विशेष रूप से \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर सीमा से संबंधित है।

विकल्प 4: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें फिर से समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने में मदद नहीं करता है। सही दृष्टिकोण में लाप्लास रूपांतरण और \(s\) के शून्य तक पहुँचने पर सीमा शामिल है।

निष्कर्ष:

समय-परिवर्ती कार्यों के स्थिर-स्थिति व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए अंतिम मान प्रमेय को समझना आवश्यक है। प्रमेय का सही अनुप्रयोग इसके लाप्लास रूपांतरण का मूल्यांकन करके एक फलन के अंतिम मान के निर्धारण की अनुमति देता है। यह विधि प्रक्रिया को सरल करती है और फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करती है।

Final Value Theorem Question 2:

यदि L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\) है, तो f(0+) एवं f(∞) का मान होगा

  1. क्रमश: 2, 0
  2. क्रमश: 0, 1
  3. क्रमशः 0, 2
  4. क्रमश: 2/5, 0

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : क्रमश: 2, 0

Final Value Theorem Question 2 Detailed Solution

संकल्पना:

प्रारंभिक मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=0}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}sx(s) \)

अंतिम मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=∞}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}sx(s) \)     

गणना:

दिया है,  L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\)
L[f(0)] = \(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}{2s^2{(1+{1\over s})}\over s^2({1+{2\over s}+{5\over s^2}})}\)
L[f(0)] = 2
L[f(∞)] = \(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
L[f(∞)] = 0

Final Value Theorem Question 3:

यदि x(n) का z-रूपांतरण \(X(z) =\frac{{z(8z - 7)}}{{4{z^2} - 7z + 3}}\) है, तो \(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } x(n)\) ____ है। 

  1. 1
  2. 2
  3. ∞ 
  4. 0

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : 1

Final Value Theorem Question 3 Detailed Solution

संकल्पना:

एक कारण संकेत x(n) के लिए, प्रारंभिक मान प्रमेय कहता है कि:

\(x\left( 0 \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to \infty } X\left( z \right)\)

एक कारण संकेत x(n) के लिए, अंतिम मान प्रमेय कहता है कि:

\(x\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left[ {z - 1} \right]X\left( z \right)\)

विश्लेषण:

\(X(z) =\frac{{z(8z - 7)}}{{4{z^2} - 7z + 3}}\)

\(=\frac{{z(8z - 7)}}{{(z - 1)(4z - 3)}}\)

अंतिम मूल्य प्रमेय का उपयोग करना:

\(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } x(n) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} (z - 1)X(z)\)

\( = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} (z - 1)\frac{{z(8z - 7)}}{{(z - 1)(4z - 3)}}\)

= 1

Final Value Theorem Question 4:

निम्नलिखित सिग्नल से संबंधित सिग्नलों के अंतिम मान का मूल्यांकन कीजिए,

\(X(z)=\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

  1. 1
  2. 5
  3. 10
  4. निर्धारित नहीं किया जा सकता है

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 10

Final Value Theorem Question 4 Detailed Solution

संकल्पना:

सिग्नल y(t) के स्थिर-अवस्था आउटपुट को निम्न रूप में ज्ञात किया गया है:

\(y\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)Y\left( z \right)\) ---(1)

'या'

\(y\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {z - 1} \right)Y\left( z \right)\;\)   

गणना:

दिया गया है:

\(X(z)=\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

समीकरण (1) से,

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)X\left( z \right)\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)\frac{2z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \frac{2z^{-1}}{1-0.8z^{-1}}\)

\(X(\infty)=\frac{2}{1-0.8}\)

\(X(\infty)=10\)

Top Final Value Theorem MCQ Objective Questions

यदि L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\) है, तो f(0+) एवं f(∞) का मान होगा

  1. क्रमश: 2, 0
  2. क्रमश: 0, 1
  3. क्रमशः 0, 2
  4. क्रमश: 2/5, 0

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : क्रमश: 2, 0

Final Value Theorem Question 5 Detailed Solution

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संकल्पना:

प्रारंभिक मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=0}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}sx(s) \)

अंतिम मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=∞}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}sx(s) \)     

गणना:

दिया है,  L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\)
L[f(0)] = \(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}{2s^2{(1+{1\over s})}\over s^2({1+{2\over s}+{5\over s^2}})}\)
L[f(0)] = 2
L[f(∞)] = \(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
L[f(∞)] = 0

किसी भी समय-परिवर्ती फलन f(t) के अंतिम मान को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

  1. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)
  2. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)
  3. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)
  4. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

Final Value Theorem Question 6 Detailed Solution

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व्याख्या:

लाप्लास रूपांतरण में अंतिम मान प्रमेय

परिभाषा: अंतिम मान प्रमेय (FVT) नियंत्रण सिद्धांत और सिग्नल प्रसंस्करण में एक मौलिक अवधारणा है, जो समय के साथ अनंत तक पहुँचने पर समय-परिवर्ती फलन के स्थिर-स्थिति मान को निर्धारित करने की एक विधि प्रदान करती है। यह अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने में विशेष रूप से उपयोगी है।

सूत्र: अंतिम मान प्रमेय बताता है कि दिए गए फलन \(f(t)\) के लिए, यदि \(f(t)\) का लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) मौजूद है, तो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान सूत्र का उपयोग करके पाया जा सकता है:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)\)

यह प्रमेय इस शर्त के तहत लागू होता है कि \(sF(s)\) के सभी ध्रुव (संभवतः \(s = 0\) को छोड़कर) सम्मिश्र समतल के बाएँ आधे भाग में हैं। यह सुनिश्चित करता है कि फलन \(f(t)\) एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है क्योंकि \(t\) अनंत तक पहुँचता है।

कार्य सिद्धांत: अंतिम मान प्रमेय इसके लाप्लास रूपांतरण का विश्लेषण करके फलन के स्थिर-स्थिति मान को खोजने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है। प्रमेय अनिवार्य रूप से समय डोमेन में फलन के व्यवहार को आवृत्ति डोमेन में इसके व्यवहार से संबंधित करता है, जिससे अंतिम मान की आसान गणना की अनुमति मिलती है।

उदाहरण: लाप्लास रूपांतरण \(F(s) = \frac{5}{s(s+2)}\) वाले फलन \(f(t)\) पर विचार करें। \(f(t)\) का अंतिम मान ज्ञात करने के लिए, हम अंतिम मान प्रमेय का उपयोग करते हैं:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{5}{s(s+2)}\right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{s+2} = \frac{5}{2} = 2.5\)

इसलिए, \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान 2.5 है।

लाभ:

  • व्युत्क्रम लाप्लास रूपांतरण करने की आवश्यकता के बिना स्थिर-स्थिति मान को खोजने में सादगी।
  • अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी।
  • फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करता है।

नुकसान:

  • केवल तभी लागू होता है जब फलन \(f(t)\) \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है।
  • फलन \(f(t)\) के लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) के अस्तित्व की आवश्यकता है।
  • यदि फलन के ध्रुव सम्मिश्र समतल के दाहिने आधे भाग में या काल्पनिक अक्ष पर (\(s = 0\) को छोड़कर) हैं तो लागू नहीं होता है।

सही विकल्प विश्लेषण:

सही विकल्प है:

विकल्प 3: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

यह विकल्प अंतिम मान प्रमेय का सही प्रतिनिधित्व करता है। सूत्र \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\) समय-परिवर्ती फलन \(f(t)\) के अंतिम मान को इसके लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) का विश्लेषण करके ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करता है।

अतिरिक्त जानकारी

विश्लेषण को और समझने के लिए, आइए अन्य विकल्पों का मूल्यांकन करें:

विकल्प 1: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि यह \(s\) के अनंत तक पहुँचने के रूप में सीमा लेने का सुझाव देता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर फलन \(f(t)\) का अंतिम मान प्रदान नहीं करता है। सही सीमा \(s\) के शून्य तक पहुँचने के रूप में होनी चाहिए।

विकल्प 2: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने से संबंधित नहीं है। अंतिम मान प्रमेय विशेष रूप से \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर सीमा से संबंधित है।

विकल्प 4: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें फिर से समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने में मदद नहीं करता है। सही दृष्टिकोण में लाप्लास रूपांतरण और \(s\) के शून्य तक पहुँचने पर सीमा शामिल है।

निष्कर्ष:

समय-परिवर्ती कार्यों के स्थिर-स्थिति व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए अंतिम मान प्रमेय को समझना आवश्यक है। प्रमेय का सही अनुप्रयोग इसके लाप्लास रूपांतरण का मूल्यांकन करके एक फलन के अंतिम मान के निर्धारण की अनुमति देता है। यह विधि प्रक्रिया को सरल करती है और फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करती है।

Final Value Theorem Question 7:

यदि L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\) है, तो f(0+) एवं f(∞) का मान होगा

  1. क्रमश: 2, 0
  2. क्रमश: 0, 1
  3. क्रमशः 0, 2
  4. क्रमश: 2/5, 0

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : क्रमश: 2, 0

Final Value Theorem Question 7 Detailed Solution

संकल्पना:

प्रारंभिक मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=0}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}sx(s) \)

अंतिम मान प्रमेय निम्न प्रकार दी जाती है:

समय डोमेन में:

\(Lt\overset{t=∞}{\rightarrow}x(t) \)

लाप्लास डोमेन में:

\(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}sx(s) \)     

गणना:

दिया है,  L[f(t)] = \(\frac{2(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5}\)
L[f(0)] = \(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
\(Lt\overset{s=∞}{\rightarrow}{2s^2{(1+{1\over s})}\over s^2({1+{2\over s}+{5\over s^2}})}\)
L[f(0)] = 2
L[f(∞)] = \(Lt\overset{s=0}{\rightarrow}\frac{2s(\text{s}+1)}{\text{s}^{2}+2\text{s}+5} \)
L[f(∞)] = 0

Final Value Theorem Question 8:

निम्नलिखित सिग्नल से संबंधित सिग्नलों के अंतिम मान का मूल्यांकन कीजिए,

\(X(z)=\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

  1. 1
  2. 5
  3. 10
  4. निर्धारित नहीं किया जा सकता है

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 10

Final Value Theorem Question 8 Detailed Solution

संकल्पना:

सिग्नल y(t) के स्थिर-अवस्था आउटपुट को निम्न रूप में ज्ञात किया गया है:

\(y\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)Y\left( z \right)\) ---(1)

'या'

\(y\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {z - 1} \right)Y\left( z \right)\;\)   

गणना:

दिया गया है:

\(X(z)=\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

समीकरण (1) से,

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)X\left( z \right)\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)\frac{2z^{-1}}{1-1.8z^{-1}+0.8z^{-2}}\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left( {1 - {z^{ - 1}}} \right)\frac{2z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}\)

\(X\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \frac{2z^{-1}}{1-0.8z^{-1}}\)

\(X(\infty)=\frac{2}{1-0.8}\)

\(X(\infty)=10\)

Final Value Theorem Question 9:

यदि x(n) का z-रूपांतरण \(X(z) =\frac{{z(8z - 7)}}{{4{z^2} - 7z + 3}}\) है, तो \(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } x(n)\) ____ है। 

  1. 1
  2. 2
  3. ∞ 
  4. 0

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : 1

Final Value Theorem Question 9 Detailed Solution

संकल्पना:

एक कारण संकेत x(n) के लिए, प्रारंभिक मान प्रमेय कहता है कि:

\(x\left( 0 \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to \infty } X\left( z \right)\)

एक कारण संकेत x(n) के लिए, अंतिम मान प्रमेय कहता है कि:

\(x\left( \infty \right) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} \left[ {z - 1} \right]X\left( z \right)\)

विश्लेषण:

\(X(z) =\frac{{z(8z - 7)}}{{4{z^2} - 7z + 3}}\)

\(=\frac{{z(8z - 7)}}{{(z - 1)(4z - 3)}}\)

अंतिम मूल्य प्रमेय का उपयोग करना:

\(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } x(n) = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} (z - 1)X(z)\)

\( = \mathop {\lim }\limits_{z \to 1} (z - 1)\frac{{z(8z - 7)}}{{(z - 1)(4z - 3)}}\)

= 1

Final Value Theorem Question 10:

किसी भी समय-परिवर्ती फलन f(t) के अंतिम मान को ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

  1. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)
  2. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)
  3. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)
  4. \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : \(\rm (\infty) =\displaystyle \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

Final Value Theorem Question 10 Detailed Solution

व्याख्या:

लाप्लास रूपांतरण में अंतिम मान प्रमेय

परिभाषा: अंतिम मान प्रमेय (FVT) नियंत्रण सिद्धांत और सिग्नल प्रसंस्करण में एक मौलिक अवधारणा है, जो समय के साथ अनंत तक पहुँचने पर समय-परिवर्ती फलन के स्थिर-स्थिति मान को निर्धारित करने की एक विधि प्रदान करती है। यह अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने में विशेष रूप से उपयोगी है।

सूत्र: अंतिम मान प्रमेय बताता है कि दिए गए फलन \(f(t)\) के लिए, यदि \(f(t)\) का लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) मौजूद है, तो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान सूत्र का उपयोग करके पाया जा सकता है:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)\)

यह प्रमेय इस शर्त के तहत लागू होता है कि \(sF(s)\) के सभी ध्रुव (संभवतः \(s = 0\) को छोड़कर) सम्मिश्र समतल के बाएँ आधे भाग में हैं। यह सुनिश्चित करता है कि फलन \(f(t)\) एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है क्योंकि \(t\) अनंत तक पहुँचता है।

कार्य सिद्धांत: अंतिम मान प्रमेय इसके लाप्लास रूपांतरण का विश्लेषण करके फलन के स्थिर-स्थिति मान को खोजने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है। प्रमेय अनिवार्य रूप से समय डोमेन में फलन के व्यवहार को आवृत्ति डोमेन में इसके व्यवहार से संबंधित करता है, जिससे अंतिम मान की आसान गणना की अनुमति मिलती है।

उदाहरण: लाप्लास रूपांतरण \(F(s) = \frac{5}{s(s+2)}\) वाले फलन \(f(t)\) पर विचार करें। \(f(t)\) का अंतिम मान ज्ञात करने के लिए, हम अंतिम मान प्रमेय का उपयोग करते हैं:

\(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{5}{s(s+2)}\right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5}{s+2} = \frac{5}{2} = 2.5\)

इसलिए, \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर \(f(t)\) का अंतिम मान 2.5 है।

लाभ:

  • व्युत्क्रम लाप्लास रूपांतरण करने की आवश्यकता के बिना स्थिर-स्थिति मान को खोजने में सादगी।
  • अवकल समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों के दीर्घकालिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी।
  • फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करता है।

नुकसान:

  • केवल तभी लागू होता है जब फलन \(f(t)\) \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर एक स्थिर-स्थिति मान तक पहुँचता है।
  • फलन \(f(t)\) के लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) के अस्तित्व की आवश्यकता है।
  • यदि फलन के ध्रुव सम्मिश्र समतल के दाहिने आधे भाग में या काल्पनिक अक्ष पर (\(s = 0\) को छोड़कर) हैं तो लागू नहीं होता है।

सही विकल्प विश्लेषण:

सही विकल्प है:

विकल्प 3: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\)

यह विकल्प अंतिम मान प्रमेय का सही प्रतिनिधित्व करता है। सूत्र \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0}sF(s)\) समय-परिवर्ती फलन \(f(t)\) के अंतिम मान को इसके लाप्लास रूपांतरण \(F(s)\) का विश्लेषण करके ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करता है।

अतिरिक्त जानकारी

विश्लेषण को और समझने के लिए, आइए अन्य विकल्पों का मूल्यांकन करें:

विकल्प 1: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि यह \(s\) के अनंत तक पहुँचने के रूप में सीमा लेने का सुझाव देता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर फलन \(f(t)\) का अंतिम मान प्रदान नहीं करता है। सही सीमा \(s\) के शून्य तक पहुँचने के रूप में होनी चाहिए।

विकल्प 2: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} tf(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने से संबंधित नहीं है। अंतिम मान प्रमेय विशेष रूप से \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर सीमा से संबंधित है।

विकल्प 4: \(\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)\)

यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें फिर से समय डोमेन सीमा शामिल है क्योंकि \(t\) शून्य तक पहुँचता है, जो \(t\) के अनंत तक पहुँचने पर अंतिम मान खोजने में मदद नहीं करता है। सही दृष्टिकोण में लाप्लास रूपांतरण और \(s\) के शून्य तक पहुँचने पर सीमा शामिल है।

निष्कर्ष:

समय-परिवर्ती कार्यों के स्थिर-स्थिति व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए अंतिम मान प्रमेय को समझना आवश्यक है। प्रमेय का सही अनुप्रयोग इसके लाप्लास रूपांतरण का मूल्यांकन करके एक फलन के अंतिम मान के निर्धारण की अनुमति देता है। यह विधि प्रक्रिया को सरल करती है और फलन के समय डोमेन और आवृत्ति डोमेन निरूपण के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करती है।

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