Հիբրիդային շղթակոտորակի գործառումը բաժանվում է ութ միջակայքների, որոնք համապատասխանում են չորս գործառումային ռեժիմներին։ Այդ միջակայքները և ռեժիմները հետևյալն են.
Նորմալ ռեժիմ (t0~t2): Այս միջակայքում էլեկտրաէներգիան անընդհատ փոխանցվում է շղթակոտորակի երկու կողմերի միջև։
Հատումը ռեժիմ (t2~t5): Այս ռեժիմը օգտագործվում է սխալ հոսանքների հատման համար։ Շղթակոտորակը արագ հատում է սխալի հատվածը, որպեսզի արձանագրվի հետագա կոտրումը։
Հանածումը ռեժիմ (t5~t6): Այս միջակայքում կոնդենսատորի ծայրակետերի միջև լարվածությունը նվազում է նրա նորմալ արժեքին։ Սա ապահովում է, որ կոնդենսատորը անվտանգ լինի հանածումը և պատրաստ լինի հաջորդ գործառումին։
Հակառակ ռեժիմ (t6~t7): Այս ռեժիմը օգտագործվում է կոնդենսատորի բոլորության փոփոխման համար։ Բոլորության փոփոխումը պատրաստում է կոնդենսատորը հաջորդ գործառումների համար և ապահովում ճիշտ գործառում։
Կարևոր կոմպոնենտները և դրանց ֆունկցիաները
IS1: Մնացորդային ԴԿ շղթակոտորակ։ Այս կոմպոնենտը պատասխանատվում է շղթակոտորակի հիմնական հոսանքի հատումից հետո մնացորդային ԴԿ հոսանքի հատման համար։
IS2, S3: Արագ մեխանիկական սույններ։ Այս սույնները նախատեսված են շղթայի արագ բացելու և փակելու համար, ապահովելով արագ պատասխանատուություն սխալի պայմաններում։
IC: Աջակցող ճյուղի կոնդենսատորի հոսանք։ Այս հոսանքը հոսում է աջակցող ճյուղի կոնդենսատորով, որը օգնում է էներգիայի պահպանման և ազատման շղթակոտորակի գործառումինczasie.
I MOV: Մետալու օքսիդ վարիստորի (MOV) հոսանք։ MOV-ն օգտագործվում է շղթայի պաշտպանության համար կարգավորված լարվածությունից, սահմանափակելով լարվածությունը անվտանգ մակարդակի։
IT3: Տիրիստորի հոսանք կոնդենսատորի բոլորության փոփոխման համար։ Այս հոսանքը հոսում է տիրիստորով, որպեսզի փոփոխվի կոնդենսատորի բոլորությունը հակառակ ռեժիմում։