292 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE
Zauważmy, że dla A = 2, zarówno Ud2,jak też Idl przyjmują wartości zerowe, co oznacza, że energia nie jest przekazywana ze źródła napięciowego do odbiornika. W przypadku gdy 1 ^ A ^ 2, zarówno Ud2 jak też /dl przyjmują wartości dodatnie (praca układu jest odwzorowywana w pierwszej ćwiartce płaszczyzny U~I). Jeśli A > 2, to Ud2 i Idl przyjmują wartości ujemne (praca układu jest odwzorowywana w czwartej ćwiartce) i energia jest przekazywana ze źródła prądowego I2 do źródła napięciowego U v W obu przypadkach pracy układu są spełnione warunki Ud2 < U1 i Idl =$ /2, analogicznie jak w odniesieniu do układu z rys. 6.1.
Amplitudy składowych oscylacyjnych występujących w wielkościach zależnych są określone następującymi równaniami:
U
min —
4U1 sin(rai/A) n n
I
min
412 sin(mt/y4) n n
Wartości maksymalne amplitud składowych oscylacyjnych występują dla n = 1 i A = 2, i wynoszą one odpowiednio: Um21 = 4Ux/n i Imln = 4I2/n.
Zauważmy, że jeśli źródło prądowe (odbiornik) zawiera tylko elementy pasywne, to praca układu w zakresie czwartej ćwiartki płaszczyzny U-I może być tylko przejściowa, dopóki prąd I2 nie osiągnie wartości zerowej. Gdy dla A > 2 prąd I2 osiągnie zero, wówczas Ud2 = 0, odbiornik nie przekazuje energii do źródła napięciowego i występuje tylko oscylacja energii pomiędzy źródłem napięcia U1 i dławikiem odbiornika.
W drugim sposobie sterowania, jeśli S{ lub Sla jest stale włączony i funkcja stanu H1 jest przypisana drugiemu łącznikowi, Sla lub S1; to charakterystyki prądowo-napięciowe przebiegają w pierwszej ćwiartce płaszczyzny U-I. Łącznik S2 lub S2a przyjmuje w tym przypadku stan 1 —Hx, natomiast drugi łącznik, S2a lub S2, pozostaje stale otwarty. Pracę w zakresie czwartej ćwiartki uzyskuje się wówczas, gdy Sx lub Sla jest stale otwarty, a funkcja stanu Hx jest przypisana drugiemu łącznikowi, Sla lub Sv Łącznik S2a lub S2 przyjmuje stan 1 —Hv natomiast drugi, S2 lub S2a, pozostaje stale zamknięty.
Wielkości zależne, występujące w układzie o drugim sposobie sterowania, są określone następująco:
— w pierwszej ćwiartce płaszczyzny | |
u2 = H j U x |
(6.67) |
h = H 1^2 |
(6.68) |
— w czwartej ćwiartce płaszczyzny U l | |
u2= -(1 -H1)Ul = —H1U1 |
(6.69) |
ii = -(1 -Hx)I2=-HJ2 |
(6.70) |