- изменением длительности импульса при ширине импульса (широтно-импульсная модуляция).
Для изменения среднего значения напряжения постоянного тока используется так же и амплитудно-широтная модуляция.
При рассмотрении принципа работы тиристорно-импульсных преобразователей принято допущение, что тиристор мгновенно в требуемые моменты времени открывается и запирается. Это допущение справедливо лишь в отношении открытия тиристора импульсом тока управления (tвкл мало ≈ 20 мкс). Запирание тиристора требует значительно большего времени (включает уменьшение тока до нуля и восстановление запирающих свойств) и обеспечивается включением в схему коммутирующих устройств в виде КК (LкСк), а также дополнительных вентилей в зависимости от системы модуляции и принятого варианта выполнения прерывателя.
Колебательный процесс в контуре LкСк в зависимости от схемы прерывателя может возникать или мгновенно после включения основного тиристора VS0, или через некоторое время лишь после включения вспомогательного тиристора VSк, называемого коммутирующим.
В первом случае управление прерывателем является однооперационным, и оно находит применение при частотной модуляции. Во втором случае, соответствующем широтно-импульсным модуляциям, начало коммутации тока в тиристоре VS0 обеспечивается путем подачи на него от коммутирующего конденсатора Ск обратного напряжения в зависимости от регулируемого момента открытия вспомогательного тиристора VSк. в этом случае применяется двухоперационное управление - открытие вначале тиристора VS0 и через регулируемый интервал – открытие VSк.
Импульс напряжения на нагрузке не прекращается мгновенно после запирания VS0, а продолжается еще некоторое время tк в зависимости от продолжительности процесса коммутации.
При определении коэффициента заполнения γ следует учитывать полное время импульса на нагрузке включения, время коммутации.