摘要:阐述了移相全桥ZVSDC/DC变换器准线性建模思想以及极点配置自适应数字控制策略,并在此基础上设计了变换器的数字控制系统,然后给出了电路仿真结果。仿真结果表明采用新提出的控制策略不仅保证了上述变换器在各变化的工作点都能获得良好的动态响应和稳定性,而且具有控制算法简单和控制过程易于实现的优点。 关键词:准线性模型;极点配置自适应控制;移相全桥ZVS变换器
1 引言 近年来,移相全桥ZVSPWMDC/DC变换器由于它的显著特点已经在中大功率场合得到广泛的应用。而通过采用模拟芯片UC3895调节其两桥臂间对应开关的导通相位差,可实现其PWM模拟控制。近年来随着微处理器价格不断下降和计算能力不断增强,采用数字控制已成为大中功率开关电源的发展趋势。移相全桥ZVSPWM变换器是一个脉动的非线性系统。非线性系统的数字控制是人们多年来研究的热门课题之一。为了实现其高控制性能,本文采用数字信号处理器(DSP)来控制上述变换器。首先建立移相全桥ZVSPWM变换器的准线性模型,然后在此模型的基础上应用极点配置自适应控制策略设计出数字控制系统。 2 移相全桥ZVSPWMDC/DC变换器的准线性模型 用状态空间平均法建立的DC/DC变换器线性小信号模型,描述系统在额定工作点附近的工作特性。然而,由于这种方法规定变换器的参数只能在额定工作点附近变化,因此,对于工作在各种参数变化较大(如输入电压变化较大)的移相全桥变换器来说,这种建模方法显然不是很有效。为了克服这一缺点,文献[2]提出了准线性建模方法。准线性模型由稳定点模型和该稳定点下的小信号扰动模型两部分组成。稳定点模型描述系统在特定输入电压和负载情况下的稳定特性,其稳定工作点是变化的;扰动模型描述变换器在稳定点的暂态特性,它不是围绕着固定工作点作扰动得出的小信号模型,而是围绕着变化的工作点作扰动,且其变量比前者减少的小信号差分状态方程来描述。 2.1 准线性小信号扰动模型 移相全桥ZVSPWMDC/DC变换器主拓扑如图1所示。如果以移相全桥变换器的输出电感电流IL,输出电容电压Vc,输入电压Vin和占空比D为变量,对这4个变量加小信号扰动,就能得出精确的线性小信号模型。这个模型可以精确地描述移相全桥变换器工作在固定工作点附近的特性。而建立其准线性小信号扰动模型时,不是对所有4个变量都施加扰动,若选择输入电压不作线性化扰动,则作线性化扰动的变量就只包括输出电感电流IL,输出电容电压Vc及占空比D,这样移相全桥变换器稳态工作点不再是固定的,而是随着输入电压的变化而变化,从而,上述变量小信号扰动的大小也应为变量瞬时值与其在相应的稳态工作点稳态值之差。图2是移相全桥变换器线性小信号电路模型[3],(为有效占空比的总扰动量;为滤波电感电流变化引起的的变化量;为输入电压变化而引起的的变化量;是原边占空比的变化量)。
图1 移相全桥ZVS变换器的主电路
图2 移相全桥变换器的线性小信号电路模型 根据文献[3]建立线性小信号模型的方法,建立准线性小信号扰动模型,只要不考虑输入电压变化对有效占空比总扰动量的影响,就可得出其准线性小信号扰动模型,如图3所示。 根据图3可得出准线性小信号扰动模型的状态方程,即 (1) 式中:x(t)为状态变量,包括小信号滤波电感电流和小信号滤波电容电压两个状态变量,分别等于输出电感电流和输出电压与它们的设定值之差; D′为小信号占空比扰动输入; y(t)为输出变量; L为输出滤波电感量; C为输出滤波电容量; R为负载; Vin为输入电压; n为变压器副边与原边的匝数比; L1为谐振电感; fs为开关频率。 图3 移相全桥变换器的准线性小信号扰动模型 离散化后可得出其差分方程为 (2) 2.2 稳态工作点模型 通常,变换器的输出电感电流IL与输出电容电压Vc,随输入电压变化而变化,但在实际中,往往要求开关电源的输出电压维持在一个固定值。假设输出电容串联电阻很小,则输出电容电压就等于输出电压,这样,稳态工作点(Ucop,ILop,Dop)中的输出电容电压Ucop是一个常数,又由于变换器平均电感电流等于负载电流,因此,取其参考电感电流ILop等于负载电流,从而移相全桥变换器在稳定工作时的占空比,可表示为系统稳定点状态变量和系统输入电压的函数。移相全桥变换器工作过程中有占空比丢失的问题,有效占空比Deff为变压器次级占空比,Deff和丢失的占空比ΔD可分别表示为 Deff=(3) ΔD=(4) 式中:T为开关周期。 于是控制用的原边占空比Dop可表示为有效占空比与丢失的占空比之和,即Dop为 Dop=(5) 它是随着输入电压的变化而调整的,亦即此模型具有前馈控制的特点,对输入电压的扰动具有很强的抑制作用,能有效地保证了系统在大信号扰动下的稳定。 3 极点配置自适应数字控制 控制系统的动态响应是由系统的极点决定的。移相全桥变换器由于自身的非线性特点,使它的动态特性往往很差,并且可能造成系统的不稳定,因此,需要通过极点配置反馈作用使系统的极点配置到所希望的极点上,从而提高系统的动态特性和稳定度。控制方法是用状态变量IL和Uc同参考值比较所得的误差乘以反馈矩阵-l得到占空比的扰动值,即 D′=-lx l=〔l1-l2〕(6) 将式(6)代入式(2)得 x(k+1)=(A-lB)x(k)(7) 从而系统得特征方程为 det[ZI-A+lB]=0(8) 假设我们根据电源的动态要求,获得了所希望的极点为a1和a2,则系统希望的特征方程为 Z2-(a1+a2)Z+a1a2=0(9) 通过对比式(8)和式(9),状态反馈矩阵l很容易求出,这样就可以把极点配置到指定点上。但是,由于矩阵B是输入电压Vin的函数,相应的反馈矩阵系数l也是输入电压的函数,它会随着输入电压的变化而变化。因此,需要不断地根据输入电压的变化来调整反馈矩阵系数l,以满足要求的动态响应,这样就实现了自适应控制,从而提高了整个控制系统的控制性能。 4 控制算法的方框图及算法流程图 图4是用DSP实现移相全桥变换器数字控制的方框图。DSP的主要作用是根据输入电压,输出电感电流预测值IL′和输出电容电压预测值Vc′计算出变换器的占空比D,使全桥变换器的输出电压稳定在所要求的输出电压值。其计算方程式为 D=Dop+[-l1 -l2](10) 式(10)概括了本文所提出的基本控制思想。由于上述预测估算是每2个采样周期更新一次控制量,因此占空比也是每2个周期更新一次。 图4 控制系统方框图 驱动信号算法流程图如图5所示,从这里可看出根据准线性模型算出的占空比Dop是变化的,它决定了移相全桥变换器工作点的变化轨迹,且控制算法能根据变换器的动态变化不断调整系统的反馈矩阵系数l,以达到控制系统所要求的动态响应。 图5 算法流程图 5 Matlab仿真结果 设定移相全桥变换器的各项仿真参数如下: 变压器副边与原边的匝数比n=1∶3;谐振电感L1=17μH;滤波电容C=470μF;滤波电感L=360μH;开关频率fs=100kHz;Rd=4n2Lrfs;开关周期Ts=10μs;输出电压为U=50V。在这里设置希望配置的极点(Z域)为0.4+0.5j和0.4-0.5j,但它不一定是最优化的极点。 为了测试这种控制策略的有效性,进行以下仿真。 1)在设定初始占空比D=0.28时,系统从初始 零状态到稳态时的输出电压仿真波形,如图6所示。 图6 初始状态到稳态过程的输出电压仿真波形 从图6中可以看出控制系统经过大约200μs就能达到稳定,超调量为6V,控制系统得动态响应较快。 2)当输入电压由220V突变为180V时,输出电压变化的仿真波形,如图7所示。从图7中可以看出,控制系统在输入电压突变时,从一个稳定状态调整到另一个稳定状态需要大约3ms,输出电压的波动很小,最大为0.12V。
图7 输入电压突变时输出电压变化过程的仿真波形 3)当负载由5Ω突变为10Ω时,输出电压变化的仿真波形,如图8所示。从图8中同样可以看出,控制系统在输出负载突变时,从一个稳定状态调整到另一个稳定状态需要大约3ms,且输出电压的波动很小,大约为0.2V。
图8 负载突变时输出电压变化过程的仿真波形 从以上仿真波形可以看出,使用以上控制算法可使移相全桥变换器有较好的动态响应和稳定性,并且控制算法简单,易于实现。 6 结语 本文介绍了移相全桥变换器采用准线性建模和极点配置自适应数字控制的控制思想。准线性模型可以很好地描述系统在大扰动下的工作特性,极点配置自适应数字控制综合了自适应控制和极点配置控制两者的优点,通过仿真证明了这种控制策略不但算法简单,实现容易,并且可以保证变换器在各稳定工作点都有很好的动态特性和稳定性。另外这种控制策略可以用TI公司的DSP作为主控芯片来实现其数字控制,使得控制系统有更高的稳定性、可靠性和更强的灵活性。 |
移相全桥ZVSDC/DC变换器的极点配置自适应预测控制
- 变换器(108177)
相关推荐
8KW碳化硅全桥LLC解决方案
高压输入下,高开关频率成为可能。 下图给出了典型三电平全桥谐振变换器的电路。 三电平全桥LLC变换器 三电平变换器有其独有的优点,比如每个Mosfet只需要承受一半的输入电压;当然,也有缺点,比如
2018-10-17 16:55:50
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
工作模式下,正激变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为DC/DC变换器中输出滤波器的比较图6有源箝位正激变换器图7移相控制全桥变换器图8互补控制半桥变换器(a)主电路(b)主要工作波形
2013-01-22 15:54:30
全桥移相方案推荐
需要用全桥移相做一个电路,以下是我的配置1. 开关频率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,输出功率3KW,请问是否可行2. 副边输出540VDC,采用什么样的整流方式好?考虑到电压非常大,还有什么好的处理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
移相全桥ZVSDC-DC变换器的极点配置自适应预测控制
2012-08-16 09:11:55
移相全桥控制的问题
图为阮新波的《全桥变换器的软开关技术》,其中“3.5 整流二极管的换流情况”,在ip不能满足副边电流后,副边的Lf强行续流,导致Dr2导通,进而导致变压器被短路。但是我有两个问题1. 此时变压器已经
2018-12-18 10:37:46
移相全桥出现的炸机的问题
我最近用的一个移相全桥拓扑,主芯片UC3875,触发驱动TPS2812,电路是稳定的这我可以确认(用了很多年了)。 现在做一个两线AC380V输入,DC65V输出的电源,在空载调试时,上电片刻炸机
2019-01-15 09:42:30
移相控制下的双路输出降压变换器不同的PCB布局对比分析
开关管Q1导通时的功率回路也将有助于提高EMI性能。图 4:移相控制下的U型EMI性能图 6:简化的EMI滤波器图 8:采用差模和共模滤波器的I型布局的EMI性能本文比较了移相控制下的双路输出降压变换器两种不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的双路输出降压变换器的两种PCB布局如何?
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2019-07-31 07:32:52
移相控制的多路输出降压变换器如何提升EMI性能的PCB布局优化
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2022-11-10 06:38:39
自适应滤波器的相关资料推荐
采样到至少400k个点才能进行一次自适应,而采样这么多点需要的时间是1/10 = 0.1s,所以每进行一次自适应就需要花费0.1s的时间。而提高部分又要求要在1s内完成,所以我们大概可以进行7到8次的滤波。经过matlab仿真不断移相噪声相减得到的相减波形能量如下结果噪声是正弦波时,移相的能量变化图噪
2022-02-09 07:29:13
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压器升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
ZVS全桥变换器ISL6752相关资料分享
概述:该ISL6752是INTERSIL公司生产的一款高性能,低引脚数的替代零电压开关(ZVS)全桥PWM控制器。像Intersil的ISL6551,它实现ZVS操作,通过驱动上桥的FET在一个固定
2021-05-17 06:53:57
「分享」移相全桥DC-DC变换器建模及仿真
输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全桥DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
【AT91SAM9261申请】大功率高频移相全桥电动汽车充电桩
/DC变换电路,因移相全桥ZVZCS PWM变换器集ZVS PWM变换和ZCS PWM变换的优势于一身,是目前最成功、应用最普遍的一类软开关全桥变换器,故选其作为充电电源的DC/DC变换电路。移相全桥
2016-05-23 15:41:54
【实操】移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
【拓扑资料】移相全桥拓扑组成及原理详解
丢失
ZVS移相全桥DC/DC变换器在滞后臂开关管关断后会出现副边占空比丢失现象。
此时原边电流反向,负载电流进入换向阶段,原边电流较小,不能供给负载电流,导致变压器副边两个整流管都导通,电压被二极管
2023-11-16 15:18:03
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【资料】脉宽调制DC_DC全桥变换器的软开关技术-阮新波严仰光-学习文档PDF电子书资料
脉宽调制(PWM)DC/DC全桥变换器广泛应用于中大功率场合,因此研究其软开关技术具有十分重要的意义。本书共分为八章,介绍电力电子变换器的基本类型和PWM DC/DC全桥变换器的基本工作原理,系统
2022-07-28 14:27:36
利用AP的高频推挽DC-DC变换器设计方案
摘要:为了适应车载用电设备的需求,本文给出了一种高频推挽DC-DC变换器设计方案。该方案采用推挽逆变-高频变压-全桥整流设计了24VDC输入-220VDC输出、额定逆变输出功率600W
2018-09-29 16:43:21
利用PPEC 控制器来实现移相全桥电路控制分享
,系统将生成移相全桥控制的拓扑结构图以及控制原理图的界面,同时,系统将根据用户的参数配置生成对应的数万行代码。 点击下载,即可完成控制代码直接下载至PPEC 控制器中。点击调试按钮,即可实时观测各观测
2022-05-19 10:26:28
功率变换器中的功率磁性元件分布参数
:正激、反激、推挽、全桥移相、LLC等,磁集成,磁耦合;控制:控制芯片 控制电路,变压器环节 滤波器环节;封装:PCB绕组、绕组 同步MOS、超薄磁元件;元件:有源器件、电容、磁性元件(设计 定制
2021-11-09 06:30:00
双主动桥隔离双向DC-DC变换器
为了帮助自己和大家对双主动桥隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。首先感谢原文作者给予
2021-11-17 06:34:02
双主动桥隔离双向DC-DC变换器的相关资料分享
为了帮助自己和大家对双主动桥隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。首先感谢原文作者给予
2021-11-17 06:04:59
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
基于移相全桥主电路的软开关电源设计全解
开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1
2018-09-30 16:18:15
基于移相控制的多路输出降压变换器两种不同PCB布局
输出的变换器传导EMI进行了对比。同时,该电路采用移相控制,减小输入电流纹波,从而优化输入滤波器。从测试结果可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局的EMI性能,尤其是在高频的部分。 图4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源设计
引言本文介绍了以SG3525为控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流低电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持恒定的输出电流。1
2018-10-19 16:38:40
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
(Bi-direConal DC/DCConverter, BDC)就在这样的背景下应运而生了,通过适当的控制,它可以让能量两个方向自由 地流动,对比做两个电能变换器,兼顾了变换器的体积、重量,还有
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的双向DC-DC变换器设计
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
如何对移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
模型预测控制+逻辑控制
模型预测控制(MPC)+逻辑控制(相平面分区控制)–matlab例程介绍MATLAB-模型模糊神经网络预测控制demo(训练数据用):链接:目录构建思想matlab simulink框图结果展示模型失配时框图及结果扰动后框图及结果s函数代码注意集成好的文件构建思想代码原...
2021-08-17 07:09:24
正式发布!PPEC-86CA3A移相全桥控制芯片,样片申请开启
【产品概览】 PPEC-86CA3A是一款应用于移相全桥电源拓扑的控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,大功率隔离型DC/DC电源开发门槛
2022-11-07 12:13:30
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
来说,谐振LLC电路在电磁干扰和噪音上优于移相电路。图5: 移相全桥输出二极管关断波形1.4 副边同步整流的实现车载DC/DC供电变换器要求一个低压大电流输出,为了提高效率,副边同步整流是合适选择。副
2016-08-25 14:39:53
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。 三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率
2023-03-03 11:32:05
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
摘要:高频化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC 变换器可以实现主开关管的 ZVS,但滞后
2019-09-28 20:36:43
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
50lC封装中集成了电荷泵、后端电压调节器和关闭控制。 3. 静态电流 ①电感式DC/DC变换器:频率调制(PFM)电感式DC/DC变换器是静态电流最小的开关式DC/DC变换器,通过频率调制进行电压
2018-09-28 16:03:17
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
单周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
单周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——B
2009-07-16 08:43:01786
升压变换器的电流环预测控制算法
通过数学分析建立了 升压变换器 的电压控制外环、电流控制内环的系统模型,提出了一种电流预测控制算法,将电压控制器产生的电流指令作为电流预测值使用,以提高变换器的动静
2011-08-19 14:57:2438
DC_DC变换器的PWA模型及预测控制
利用v自步离散法,得到变换器输入控制变量与状态变量之间的直接映射关系,基于混杂系统理论分析系统的动态方程,建立其分段仿射模型。在此模型的基础上,结合非线性预测控制算
2013-09-26 15:14:0123
双向DC-DC变换器的优化控制方法
需求,综合考虑传统双闭环PI控制和模型预测控制的各自优势,将二者有机结合,构建了一套折中优化的控制方法,即在第一级双向DC-DC变换器中采用传统双闭环PI控制,而在第二级双向DC-DC变换器中设计并实现改进的模型预测控制策略。将提出的优化控制
2018-01-05 16:09:2912
评论
查看更多