Цитата(Олега @ 20.12.2021, 21:15)

Это я понял, для удобства.
Но дальше, с цифрами, торможу. На первом экране - с большой амплитудой- напряжение источника, а с маленькой ток, так ?
Т1 и Т2 - время замыкания и время размыкания, соотв.
VA1 и VA2, VB1 и VB2 - это что ?
Что за задержка в 919 мкс на втором экране ?
Слева красный маркер (вертикальная красная полоска). Его вручную можно двигать вправо или влево и ставить в любую выбранную точку выбранной синусойды. Я установил его на момент времени T1=20,0911 мс от начала отсчета времени. Соответственно в этот момент времени напряжение одной синусойды составляет VA1=4,85..В, а другой VB1=22.59..мкВ
Аналогично с синим маркером (слева). Для него используются параметры T2, VA2, VB2
В третьем окне показывает приращения по T2-T1 и как при этом меняется напряжение VA2-VA1.
Цитата(Rezo @ 20.12.2021, 21:08)

Постоянно включенный дроссель, будет работать всегда - придётся отключать его.
И не переживайте - никакие первые 2-3 полупериода он не пропустит, тем более включенный последовательно с нагрузкой.
Если будет бросок питающего напряжения той же самой синусоидальной формы, длительностью 150 мс (7-8 периодов), то пропустит, т.к. "помеха" и полезный сигнал, которым питается резистор 25кОм, имеет одну и туже частоту и форму. Мы здесь никак не отфильтруем. Погасить бросок тока через R=25кОм можем только через варистор, включенный параллельно резистору 25кОм.
Вот если будет короткий бросок на 2 мс (1/5 часть полупериода синусойды), то частотный спектр короткого скачка и полезного сигнала различны и вот тут уже можно подобрать индуктивность или LC и невилировать бросок (показывал в самом вверху)