5.9. REZONANSOWE OBWODY POŚREDNICZĄCE FALOWNIKÓW 277
tranzystora Tc (po zmianie kierunku prądu ic) wysterowanego już w czasie przewodzenia diody.
Poprawna praca układu rezonansowego wymaga utrzymania na kondensatorze Cc określonej wartości napięcia, umożliwiającej uzyskanie zerowego napięcia na wyjściu obwodu pośredniczącego, trwającego przez wymagany przedział czasu. W stanie ąuasi-ustalonym osiągnięcie określonej wartości prądu w obwodzie rezonansowym L-Cr, przy którym napięcie dławika L przekracza wartość UCc, powoduje włączenie diody Dc. Proces rezonansowy powstaje w obwodzie L-Cc, a na kondensatorze Cr utrzymuje się napięcie uCr = Ud + uCc. Proces ten trwa aż do wyłączenia tranzystora Tc przy ujemnej składowej zmiennej prądu w dławiku L o wartości bezwzględnej takiej samej, jak przy włączeniu diody Dc. Powstający wtedy proces rezonansu szeregowego w obwodzie L-Cr powoduje przeładowanie kondensatora Cr, aż do chwili osiągnięcia napięcia na nim o wartości równej zeru (w rzeczywistości małej wartości ujemnej). Diody odwrotnie równoległe falownika przełączają wtedy w stan przewodzenia, powodując zwarcie obwodu pośredniczącego i rozładowanie energii dławika w obwodzie C-L-Da (rys. 5.47), aż do chwili obniżenia się napięcia dławika do wartości mniejszej od Up. Diody falownika przestają wtedy przewodzić i zostaje włączony tranzystor pomocniczy Tg, umożliwiający wzrost bezwzględnej wartości prądu dławika do Ir. Po wyłączeniu TG jest kontynuowany proces rezonansowy w obwodzie L-Cr. Trwa on do chwili włączenia diody Dc, po czym powtarza się cykl pracy układu.
Rys. 5.48. Procesy rezonansowe w układzie z rys. 5.47 na płaszczyźnie fazowej (icX/Ud) -=f(uc/Ud)