在這篇文章中,我將嘗試找出關于極點和零點的物理感覺,使用運算放大器來控制它們在復平面中的位置,并利用電路的自然響應來說明極點/零點位置的影響。
2020-09-27 13:07:192018 對控制系統極點的分析唯一的目的,就是看看控制系統的動靜態特性。先看穩不穩定,再看響應快不快。
2023-12-01 16:58:061675 三相逆變器電壓閉環控制仿真 一、引言 三相逆變器是電力電子技術中的重要組成部分,廣泛應用于新能源發電、電動汽車、工業自動化等領域。電壓閉環控制是逆變器控制策略中的一種常見方法,通過對輸出電壓進行實時
2023-12-14 11:16:26423 控制板也是一種電路板,其運用的范圍雖不如電路板來的寬泛,但卻比普通的電路板來的智能、自動。但它在生產時需要完成各種實驗才合格,下面我們來說說它的電源突變適應能力試驗吧: 將控制板與所屬產品
2016-07-28 15:14:21
隨著電力行業的快速發展,逆變器的應用越來越廣泛,逆變器的好壞會直接影響整個系統的逆變性能和帶載能力。逆變器的控制目標是提高逆變器輸出電壓的穩態和動態性能,穩態性能主要是指輸出電壓的穩態精度和提高帶
2021-07-06 06:17:29
,我們采用半實物仿真的方式來進行驗證。 半實物仿真驗證: 半實物仿真驗證的時候,我們將主電路系統放入EasyGo NetBox 電力電子仿真器中運行,仿真步長設置為1e-6,即1us實時仿真,將控制
2022-06-06 11:36:09
,以確保儲能系統符合規定的技術標準和安全要求。
其中儲能逆變器系統的控制器在環測試是確保系統在實際運行環境中能夠正常工作的重要步驟。在環測試解決方案通常包括以下幾個方面:
▍合規性驗證測試PCS
2023-08-25 11:09:55
我們通常分為仿真驗證和板級驗證,在設計初步完成功能甚至即將上板調試前,通過EDA仿真工具模擬實際應用進行驗證是非常有效可行的手段,它能夠盡早的發現設計中存在的各種大小bug,避免設計到了最后一步才返工
2019-04-10 06:35:34
點擊上方藍字關注“公眾號”MATLAB三相LCL濾波型PWM逆變器仿真設計參考并網電流外環電容電流前饋內環的雙閉環控制結構,可以用于光伏和風力發電網側變換器中進行改造。三相逆變器通常采用三相橋式逆
2021-11-16 07:24:50
,提高TPS54620的瞬態響應呢?看到TPS54620手冊中,負載由1.5A提高到4.5A,輸出電壓波動才幾十毫伏。請問實際應用中,瞬態響應能做到這么好么?
2016-02-01 09:22:47
根據cascode補償方案可以推導出左半平面共軛極點,參考Issues in “Ahuja” Frequency Compensation Technique ,我推導的結果和它的類似。根據公式只有左半平面的共軛極點,為什么仿真會出現右半平面共軛極點呢,很困惑,求各位大神解惑啊。
2021-06-24 07:06:42
響應電網變化的能力,以確保系統的穩定運行。檢測要驗證逆變器的功率響應時間,以及故障恢復功能等,確保其能夠適應電網的動態變化。
防電擊保護:光伏逆變器必須具備安全功能,能夠有效地防止發生電擊事故。測試要
2023-11-09 14:54:09
本文提出一種DSP重復控制的控制方案,利用重復控制器來跟蹤周期性參考指令信號,減小輸出電壓諧波,同時電流環控制改善系統的動態性能。并根據該控制方案,設計和調試了一臺基于DSPTMS320I“F2407A控制的單相1kW逆變器,仿真和實驗結果均驗證了該方案的良好性能。
2021-04-02 06:45:18
的仿真模型及頻域分析數學模型的不足。結束語本文以UPS為實體,試圖建立UPS逆變器的PSPICE模型來模擬UPS的瞬間動態響應特性,經過所建立的模型電路及實際輸出電壓及電流的測試比較,可以確認所建立的PSPICE模型是很準確的。這將有助于電路設計人員對UPS電路穩定性的分析。
2018-10-17 11:40:01
改進型的三電平逆變器,適合中高壓大功率場合,具有減少了輸出電壓的諧波等特點。本文對于逆變器控制策略,提出了電壓電流的雙閉環控制策略,最后設置具體參數,進行波形仿真,驗證控制策略的正確性。 1.引言
2018-09-28 16:28:02
分享一款不錯的具有實時動態控制能力的微網測試平臺方案
2021-04-30 06:15:43
本文提出了一種基于嵌入式系統和Internet的FPGA動態配置方案。
2021-05-27 06:38:55
的單相1kW逆變器,仿真和實驗結果均驗證了該方案的良好性能。重復控制的基本理論 重復控制是基于內模原理的一種控制思想。它的內模數學模型描述的是周期性的信號,因而使得閉環控制系統能夠無靜差地跟蹤周期信號
2015-12-31 14:15:33
相結合的控制策略,并通過仿真實驗驗證了該方法的可行性,結果表明所采用的控制方案使UPS的輸出電壓穩態精度高,穩態誤差小,動態響應快。諧波畸變較小,獲得了預期效果。(作者:兗文宇,于少娟,趙飛)
2018-09-26 15:48:10
,進行仿真測試驗證弱磁的效果。弱磁調速控制策略我們以表面式永磁同步電機為例。在恒轉矩區域,采用id=0控制,在輸出同樣力矩時電流最小,損耗也最小,效率最高,對逆變器容量的要求也小。在恒功率區,采用...
2021-08-27 08:15:35
摘要:本設計以ARM作為控制核心,結合推挽升壓電路和SPWM逆變電路,實現了將12VDC輸入電壓轉換為110VAC交流正弦電壓輸出。實驗表明,該逆變器具有電壓紋波小、動態響應高和全數字等特點
2018-11-29 11:13:17
與數學模型,實現控制系統的設計,并進行仿真;通過實驗和仿真研究控制系統電流環、速度環、位置環響應及提高其響應性能的措施,探討負載擾動、負載轉動慣量對系統響應的影響及其抑制方法;詳細分析永磁同步電機控制系統的啟
2020-06-30 15:17:42
太陽能。太陽能有助于降低發電相關成本。這個行業最熱門的話題之一就是電源轉換效率。為了提高0.1%的效率,太陽能逆變器制造商往往需要投入大量的時間。考慮到更高的效率和增加的能源之間的關聯性,亦即更快
2022-11-09 06:31:26
如何進行編程,進行逆變器仿真
2013-01-08 22:29:31
如何在MDK5上進行STM32設計跑馬燈程序并進行編譯及仿真?
2021-11-10 07:57:20
如何建立交流電機模型并進行仿真?
2021-10-18 09:41:41
可能快,以響應動態變化,例如快 速輸入電壓變化或輸出端的負載瞬態,并最大程度地減少調節后的輸出電壓偏差。為了表示控制環路的行為,可以使用典型 的Bode圖來顯示環路的相移和增益隨頻率的變化。此控制環路
2020-12-01 14:13:37
在頻率較高的情況下(大于1GHz),LC巴倫由于電感,電容的寄生效應,自諧振頻率等影響,性能將變差,而在高頻上,用微帶線設計的巴倫在性能,尺寸上都比較理想,本文講解在較高頻率上如何設計微帶線巴倫并進行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
,提高TPS54620的瞬態響應呢?看到TPS54620手冊中,負載由1.5A提高到4.5A,輸出電壓波動才幾十毫伏。請問實際應用中,瞬態響應能做到這么好么?
2019-07-15 07:33:03
工作。但隨著電子技術的發展,低壓大電流的各種電子設備成為主流的設計思路,電流需求量不斷提高,要確保電源輸出波動在一個范圍內,成為業內一個比較刺手的問題,一直困擾的工程師。 二、電源動態響應的測試方法
2020-10-21 15:48:20
zk,如果此系統要能夠物理實現,必須有一延遲環節 極點配置 重復控制有效的改善逆變器穩態性能,但動態響應欠佳。實際上,逆變器的自然動態特性之所以不好,最主要的原因是逆變器自身的阻尼太弱。對此,最直接
2018-09-27 15:09:42
新型逆變器控制策略的設計本文以高頻鏈逆變器為被控對象,在推導出被控對象的動態模型后,提出了一種新型控制方案:即內環電流環采用混合型PI-模糊控制策略,外環電壓環采用PI控制策略的瞬時值雙閉環控制方案.[hide][/hide]
2009-12-10 16:47:21
根據電壓平衡方程,轉矩方程,運動方程搭建的轉速電流雙閉環矢量控制系統,采用了電壓前饋解耦和傳統電流環的雙系統對比,電壓前饋解耦大大提高了系統的動態響應能力。
2021-06-27 16:33:49
本文介紹了一種基于嵌入式系統和Internet的FPGA動態配置方案。該方案的提出,旨在基于系統現有的、通用的軟硬件資源,盡可能地提高FPGA配置的效率和靈活性。實踐證明,該方案可行、實用,達到了設計目的。
2021-05-07 06:43:56
合的高性能指標要求,近來又出現了電壓電流電源雙閉環控制。該方案的電流內環增大了逆變器控制系統的帶寬,從而使逆變器動態響應加快,同時加強了對非線性負載擾動的適應能力,也減小了輸出電壓的諧波含量。 依據
2012-03-14 10:19:23
響應為設置的要求。我嘗試過用acker來配置極點但是效果不理想(不滿足設置的超調量和調整時間)還有木有其他方法,謝謝各位了。
2013-01-20 21:24:47
并網電流波形的正弦度又提高了系統的動態性能。通過仿真測試表明該逆變器對LCL型濾波器的諧振問題進行有效抑制并且提高對光伏并網電壓電流的控制能力。(作者:李紅亮,楊少輝,蘇彥平,劉濤,安彬)
2018-09-29 16:39:11
本文分析了隔離變換器模塊電源中動態響應影響因素,提出了一種提高動態響應辦法,即在光耦的附近加入零點,并推導其小信號模型,本文以實驗驗證了該方法的可行性
2009-10-16 08:58:4323 介紹了高頻鏈逆變器的拓撲,建立了高頻鏈逆變器及其重復控制策略的仿真模型,并對系統進行仿真分析。通過仿真驗證了重復控制策略能夠使高頻鏈逆變器獲得高質量的輸出波形
2010-12-24 17:10:4624 基于DSP和增量式PI電壓環控制的逆變器研究
摘要:研究了一種基于數字控制的逆變器,該方案采用電壓瞬時值環控制,以提高輸出穩定性,同時兼顧輸出動態性能。
2009-07-04 10:21:031957
移相全橋ZVSDC/DC變換器的極點配置自適應預測控制
摘要:闡述了移相全橋ZVSDC/DC變換器準線性建模思想以及極點配置自適應
2009-07-07 13:13:21616 自動控制系統的設計--控制器極點配置方法
2009-07-27 14:34:302620 經典PID控制算法在逆變器中獲得廣泛應用,但控制效果和精度有待改進和提高,針對此問題,研究了雙環控制算法在逆變器控制中的應用,給出了雙環控制逆變器的結構,設計了電壓環
2011-03-18 12:07:45175 基于動態的RTL仿真依然是驗證超大規模集成電路的主要方法 在使用動態仿真方法對通用微處理器這樣大規模的設計進行功能驗證時仿真速度成為了瓶頸#通常的解決方案是使用:.? 進行硬
2011-06-28 17:09:1340 有效地利用過調制控制策略,能夠提高 逆變器 的輸出電壓,對提高電動機的動態響應速度和擴大穩定運行區域具有重要意義。主要研究了過調制產生的原因,總結了幾種典型的過調制控制
2011-07-06 16:02:1591 采TOPSwitchG設計一種基于雙極點補償控制的反激式單片開關電源。文中闡述了主要設計步驟,為了提高電路控制系統的動態響應,采用雙極點補償反饋網絡進行了設計改進,以進一步減小
2011-10-21 18:43:5244 為了達到提高光伏逆變器的容量和性能目的,采用并聯型注入變換技術。根據逆變器結構以及光伏發電陣電流源輸出的特點,選用工頻隔離型光伏并網逆變器結構,并在仿真軟件PSCAD中搭
2012-08-01 14:42:165750 為了達到提高光伏逆變器的容量和性能目的,采用并聯型注入變換技術。根據逆變器結構以及光伏發電陣電流源輸出的特點,選用工頻隔離型光伏并網逆變器結構,并在仿真軟件PSCAD中搭
2012-10-15 13:59:104631 NPC型三電平逆變器SVPWM控制研究與仿真
2016-04-13 16:12:1188 基于Saber的SVPWM逆變器控制仿真。
2016-04-18 10:13:4543 逆變器控制的永磁同步電機的試驗驗證_黃勇
2017-01-05 15:33:030 關鍵詞:工業以太網 工業通訊對整個自動化工程起著舉足輕重的作用。開放式工業以太網標準PROFINET具有顯著的優點,能提高生產流程的響應能力和可靠性。在建立自動化架構時采用模塊化設計且更加靈活,確保
2017-09-15 08:59:169 隨著電力行業的快速發展,逆變器的應用越來越廣泛,逆變器的好壞會直接影響整個系統的逆變性能和帶載能力。逆變器的控制目標是提高逆變器輸出電壓的穩態和動態性能,穩態性能主要是指輸出電壓的穩態精度和提高
2017-10-20 11:45:2326 性 能 ,提出了將模糊 自整 定 pI控制與重復 控制相結合的單相逆變 電源變結構控制方案 。誤差大時 ,采用模糊 自整定 PI控制 ,誤差小 時 ,采用重 復控制 。分 析了變結構控制系統的結構及系統的設計方法 ,并進行了仿真研究。仿真結果表明 ,變結構控
2017-12-08 14:03:5723 系統模型和電流滯環跟蹤控制策略。仿真結果驗證光伏模塊數學模型和最大功率跟蹤算法的有效性,對光伏并網逆變器受外界環境變化影響的動態響應進行了仿真。表明電流滯環跟蹤控制應用于光伏并網逆變器能改善注入電網電流的品質,使電網功率因數
2017-12-08 14:58:2231 常規水、火電機組的有功頻率靜態特性,修改光伏逆變器控制策略,完成光伏逆變器有功頻率下垂控制,實現光伏逆變器參與電網快速頻率響應的功能。結合2016年上半年西北電網頻率特性試驗,首次在國內系統性完成了光伏逆變器快速
2017-12-18 11:18:3623 本文主要介紹了基于SG3525的單相橋式逆變器的設計與仿真,單相逆變器硬件回路由主電路、控制電路和驅動電路3部分組成。控制回路以集成PWM控制器SG3525為核心;驅動電路由驅動芯片IR2110及外圍構成。通過控制系統的仿真分析,驗證了該系統的具有可行性。
2017-12-22 15:40:2536649 器件的雙Buck逆變器,該逆變器較傳統全橋電路,共模電流小、效率高、控制簡單。針對共模特性進行分析研究,分別對其在正常工況與死區狀態的共模電流進行理論分析,并進行仿真與實驗驗證,得出該逆變器能夠很好地抑制共模電流的
2018-01-02 16:07:541 本文實現的基于FPGA的PCIe總線接口的DMA控制器是在Altera PHY IP和Synopsys Core IP的基礎上實現的,利用Synopsys VIP驗證環境進行了功能仿真驗證
2018-01-11 10:57:0411282 零極點的理解是模擬電路最關鍵的基礎之一,信號與系統都會講自然響應,自然響應就是偏微分方程的通解部分,而受迫響應則是偏微分方程的特解。本文將詳解零極點與頻率響應之間的關系。
2018-02-21 10:26:0049376 局部度分配權值法確定。該方案可以實現頻率的無差調節,同時保證各逆變器輸出的有功功率按照其額定容量成比例分配。利用Matlab/Simulink搭建了包含五臺逆變器的微網仿真模型,并對該方案進行了仿真驗證,仿真結果表明了該方案
2018-03-13 15:24:361 的可再生能源發電系統。介紹了所提逆變器的電路結構和工作原理,采用單周期控制實現了系統的閉環控制;給出了該逆變器的磁集成設計方案;在理論分析的基礎上,進行了仿真和實驗驗證。仿真和實驗結果表明,該逆變器具有良好的動、靜態性能。
2018-03-22 10:47:223 方案將無差拍控制的瞬時響應快,精度高和PI控制簡單,參數易整定,魯棒性好等優點相結合,能夠得到更優的控制效果。最后的仿真試驗表明,采用數字雙閉環控制方法的逆變器具有輸出波形好,響應快和負載適應能力強等優點。
2018-04-08 11:16:001 近日,IBM宣布為了強化網絡安全緊急響應能力,將累計投資2億美元用于網絡安全領域,包括建立IBM全球網絡安全總部,拓展X-Force指揮中心,組建IBM X-Force緊急響應與智能系統(IRIS)團隊。
2018-09-25 14:49:30747 本視頻將向您講解如何使用Zynq-7000 VIP(驗證IP)來高效地驗證基于Zynq-7000處理系統的設計。另外,視頻還介紹了如何配置,以及如何使用范例項目進行仿真的實施步驟。
2018-11-22 06:48:003995 篇文章中,我將嘗試找出關于極點和零點的物理感覺,使用運算放大器來控制它們在復平面中的位置,并利用電路的自然響應來說明極點/零點位置的影響。 單端口電路的自然響應 我們來看圖1中的無源線性單端口電路,它包括電阻、電容和電感
2019-01-04 16:21:01742 將模糊控制與PID控制結合,利用模糊推理方法實現對PID參數的在線自整定。使用MATLAB對系統進行仿真,結果表明系統的動態性能得到了提高。
2019-11-13 15:16:0741 本文利采用雙閉環PI和重復控制相結合的控制方案,首先用雙閉環PI控制算法,得到高動態特性的三相交流電,不過不能滿足高質量的穩態波形,因為用電壓質量要求比較高的非線性負載———鎮流器是電感式的鈉燈作為
2020-01-14 16:36:4610394 在本算法驗證的過程中,目標回波后瞬態信號是由已知的理論極點值模擬仿真得到,因此故極點數目是確定的。
2020-01-18 17:43:00572 switched,PS-FB-ZVS)變換器。首先介紹 PS-FB-ZVS 變換器的小信號模型,然后分析基于極點配置理論的雙閉環控制系統,進行逆變式切割電源的參數整定,最后通過仿真基金項目:國家
2020-06-08 08:00:000 數字濾波器的理論應用到控制器的離散化中,實現了控制器性能的優化。仿真分析證明帶通式準 PR 控制策略具有更好的動態性能和抗電網電壓干擾能力。1kW 實驗樣機上的實驗結果驗證了理論和仿真分析的正確性。
2020-11-30 08:00:007 文章研究的太陽能光伏發電并網全橋逆變器使用一種電流內環、電壓外環的雙閉環調節器下的重復控制綜合優化策略,采用負載電流解耦的內環電感電流反饋和狀態反饋解耦控制方法,以多功能EG8010數字化芯片為控制核心。文章設計了該逆變器的全部電路,仿真表明該逆變器輸出電壓波形質量好,動態響應快,抗干擾能力強。
2021-05-17 15:11:4538 :20kHz1 控制系統設計1.1 控制策略高質量的逆變電路要求輸出波形穩態精度高、動態響應快。開環控制的逆變器難以達到這兩方面的要求,而閉環控制的逆變器精度高、輸出電壓電流可控、受系統參數變化影響小,因此閉環控制是逆變電路所必需的。目前較為成熟、控制效果較好的控制方案有PID控制、重復控制、無差
2021-11-08 14:21:0533 高頻化指的是提高功率開關器件的工作頻率,這樣不但可以減小整個系統的體積,而且對音頻噪聲有很好的抑制作用,同時提高了逆變器輸出電壓的動態響應能力。高頻工作的功率開關器件對應于高頻隔離變壓器,高頻隔離變壓器的應用對整個系統的體積又有了進一步的減小。
2022-03-31 15:43:442837 等效模型的參數,進行仿真實驗,與現場實測數據進行對比及分析。 ?參考文獻: 光伏發電站逆變器的建模與動態特性仿真.doc光伏并網逆變器的建模與控制器設計_龐晉永.caj基于Matlab_Simulink
2023-02-28 14:42:352 適應負載變化的特性。本設計通過對獨立逆變器系統傳遞函數分析并由分析結果設計PID控制器,實現了電壓電流三閉環的控制系統仿真,其仿真結果在不同比例系數下做了比較,同開環系統相比更具備快速響應能力和更高的系
2023-02-28 14:37:251 隨著電力行業的快速發展,逆變器的應用越來越廣泛,逆變器的好壞會直接影響整個系統的逆變性能和帶載能力。逆變器的控制目標是提高逆變器輸出電壓的穩態和動態性能,穩態性能主要是指輸出電壓的穩態精度和提高
2023-03-02 15:21:210 隨著電力行業的快速發展,逆變器的應用越來越廣泛,逆變器的好壞會直接影響整個系統的逆變性能和帶載能力。逆變器的控制目標是提高逆變器輸出電壓的穩態和動態性能,穩態性能主要是指輸出電壓的穩態精度和提高
2023-03-03 09:57:580 根據之前設計的控制器和主電路,在Simulink上面進行驗證。 參考之前的博客 基于PI雙閉環解耦控制的三相SVPWM電壓型逆變器(1)--數學模型 基于PI雙閉環解耦控制的三相SVPWM電壓
2023-03-03 09:48:167 本文針對三相逆變器負載不對稱引起逆變器輸出電壓不對稱的情況,采用基于同步旋轉坐標系的雙PI控制策略,對三
相逆變器輸出電壓進行控制,用Matlab對系統進行建模仿真,仿真結果表明逆變器輸出電壓的平衡度達7%以下.
2023-03-03 09:21:320 今天分享一種工業上常用改善動態響應的控制方法。
2023-03-08 14:41:00593 根軌跡設計的主要思想是根據根軌跡圖預測閉環響應,該圖描繪了可能的閉環極點位置。然后,通過控制器添加零和/或極點,可以修改根
軌跡,以實現所需的閉環響應。
本節我們使用Controlsystemdesigner工具箱來協助我們進行根軌跡分析與控制器設計。
2023-05-06 10:06:360 ,而且對音頻噪聲有很好的抑制作用,同時提高了逆變器輸出電壓的動態響應能力。高頻工作的功率開關器件對應于高頻隔離變壓器,高頻隔離變壓器的應用對整個系統的體積又有了進一步的減小。高性能化有效值是逆變器輸出電壓
2022-03-31 15:49:07325 隨著物聯網、5G和人工智能等新技術的發展,邊緣計算在各行各業得到了廣泛的應用。邊緣計算是將數據處理能力部署在網路邊緣的技術,從而在現場本地進行數據處理、清洗和過濾,能夠大大提高數據傳輸速率,提高實時
2023-08-09 14:16:32232 下的響應速度和穩定性。為了保證電源的動態響應能力,必須對其進行充分的測試,本文將介紹電源動態響應測試的方法。 1. 測試所需的設備 1.1 電源供電:需要滿足被測試電源的額定輸出功率和電壓規格。 1.2 負載:電阻負載或電子
2023-09-17 10:47:211726 動態響應一般是指控制系統在典型輸入信號的作用下,其輸出量從初始狀態到最終狀態的響應。
2023-09-17 11:57:181922 仿真驗證主要作用是搭建一個測試平臺,測試和驗證程序設計的正確性,驗證設計是否實現了我們所預期的功能。其結構如下圖所示。
2023-10-02 16:29:00660 階段差的復極點,也就是對系統階躍響應的行為影響最為明顯的點。 主極點是指系統中最低的極點,通常是極點的實部值最小的那個。它對于系統的穩定性和動態響應有重要的影響。在傳統的控制系統設計中,主極點被視為系統的最重要的極點,并
2023-09-20 16:43:30689 電源負載動態響應測試方法? 電源負載動態響應測試是電源測試中的一個重要環節,它可以評估電源在工作狀態下對負載變化的響應能力。本文將詳細介紹電源負載動態響應測試的目的、方法、注意事項以及測試結果的分析
2023-12-19 13:47:30963 怎么提高SIC MOSFET的動態響應? 提高SIC MOSFET的動態響應是一個復雜的問題,涉及到多個方面的考慮和優化。在本文中,我們將詳細討論如何提高SIC MOSFET的動態響應,并提供一些
2023-12-21 11:15:52272 綜上所述,電源動態響應測試是電源測試的重要項目之一,用來評估電源的響應速度、穩定性和可靠性,檢測電源性能和質量。動態響應測試需要測試電源在負載變換、輸入電壓變化等不同情況下的動態響應能力,因此在測試之前需要選擇合適的負載和測試設備,確保測試結果的準確性。
2024-01-15 16:36:35230 通過零極點仿真,可以分析系統的穩定性。系統的穩定性是由其傳遞函數的極點位置決定的。如果所有的極點都位于復平面的左半部分,那么系統就是穩定的。
2024-03-07 15:12:13247
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