Der spezifische Schaltkreis des Schaltnetzteils besteht aus den folgenden Kategorien
(1) Buck-Schaltung – Abwärtszerhacker, seine durchschnittliche Ausgangsspannung Uo ist kleiner als die Eingangsspannung Ui und die Polarität ist gleich.
(2) Boost-Schaltung – Boost-Chopper, seine durchschnittliche Ausgangsspannung Uo ist größer als die Eingangsspannung Ui und die Polarität ist gleich.
(3) Buck-Boost-Schaltung – Buck- oder Boost-Chopper, seine durchschnittliche Ausgangsspannung Uo ist größer oder kleiner als die Eingangsspannung Ui, die Polarität ist entgegengesetzt und die Induktivität wird übertragen.
(4) Cuk-Schaltung – Buck- oder Boost-Chopper, seine durchschnittliche Ausgangsspannung Uo ist größer oder kleiner als die Eingangsspannung UI, die Polarität ist entgegengesetzt und die Kapazität wird übertragen. Die heutige Soft-Switching-Technologie hat zu einem qualitativen Sprung im DC/DC-Bereich geführt. Verschiedene von VICOR in den USA entwickelte und hergestellte sanft schaltende DC/DC-Wandler von ECI haben eine maximale Ausgangsleistung von 300 W, 600 W, 800 W usw. und die entsprechende Leistungsdichte beträgt (6, 2, 10, 17) W/ cm3, der Wirkungsgrad beträgt (80-90) Prozent. Das neueste Hochfrequenz-Schaltleistungsmodul der RM-Serie mit Soft-Switching-Technologie der japanischen NemicLambda Company verfügt über eine Schaltfrequenz von (200–300) kHz und eine Leistungsdichte von 27 W/cm3. Durch den Einsatz eines Synchrongleichrichters (MOS-FET statt Xiao-Tetky-Diode) wird der Wirkungsgrad der gesamten Schaltung auf 90 Prozent gesteigert.
AC/DC-Umwandlung
Bei der AC/DC-Umwandlung wird Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt, und der Stromfluss kann bidirektional sein. Der Leistungsfluss von der Stromquelle zur Last wird als „Gleichrichtung“ bezeichnet, der Leistungsfluss von der Last zurück zur Stromquelle wird als „aktiver Wechselrichter“ bezeichnet. Der Eingang des AC/DC-Wandlers ist 50/60 Hz Wechselstrom. Da es gleichgerichtet und gefiltert werden muss, ist ein relativ großer Filterkondensator unerlässlich. Gleichzeitig muss die AC-Eingangsseite aufgrund von Sicherheitsstandards (wie UL, CCEE usw.) und Einschränkungen durch EMV-Richtlinien (wie IEC, FCC, CSA) eine EMV-Filterung hinzufügen und Komponenten verwenden, die den Sicherheitsstandards entsprechen begrenzt die Miniaturisierung der AC/DC-Stromversorgung. Aufgrund der internen Hochfrequenz, Hochspannung und des großen Stroms erschwert der Schaltvorgang außerdem die Lösung des Problems der elektromagnetischen Verträglichkeit EMV, was auch hohe Anforderungen an die Gestaltung interner Installationsschaltkreise mit hoher Dichte stellt. Aus dem gleichen Grund erhöhen Hochspannungs- und Hochstromschalter den Stromverbrauch und begrenzen den Modularisierungsprozess von AC/DC-Wandlern. Daher ist es notwendig, die Entwurfsmethode zur Optimierung des Stromversorgungssystems zu übernehmen, damit die Arbeitseffizienz ein gewisses Maß an Zufriedenheit erreicht.
Die AC/DC-Umwandlung kann je nach Verdrahtungsmethode der Schaltung in Halbwellenschaltung und Vollwellenschaltung unterteilt werden. Je nach Anzahl der Stromversorgungsphasen kann es in einphasige, dreiphasige und mehrphasige Phasen unterteilt werden. Entsprechend dem Arbeitsquadranten der Schaltung kann dieser in einen Quadranten, zwei Quadranten, drei Quadranten und vier Quadranten unterteilt werden.






