ลักษณะของแหล่งจ่ายไฟสลับชิปตัวเดียว
(1) ส่วนประกอบภายในของ TopSwitch II ได้แก่ ออสซิลเลเตอร์, เครื่องขยายสัญญาณผิดพลาด, โมดูเลเตอร์ความกว้างพัลส์, วงจรเกต, ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งไฟฟ้าแรงสูง (MOSFET), วงจรไบแอส, วงจรป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันความร้อนเกินและวงจรรีเซ็ตการเปิดเครื่อง และการปิดเครื่อง /วงจรรีสตาร์ทอัตโนมัติ โดยแยกปลายเอาต์พุตออกจากโครงข่ายไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงความถี่สูงโดยสิ้นเชิง ทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เป็นของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีการควบคุมในปัจจุบันพร้อมเอาต์พุตเดรนแบบเปิด เนื่องจากการใช้วงจร CMOS ทำให้การใช้พลังงานของอุปกรณ์ลดลงอย่างมาก
(2) มีเทอร์มินัลเอาต์พุตเพียงสามเทอร์มินัล: เทอร์มินัลควบคุม C, ขั้วต้นทาง S และขั้วท่อระบายน้ำ D ซึ่งสามารถเทียบได้กับตัวควบคุมเชิงเส้นสามเทอร์มินัล และสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟสลับฟลายแบ็คโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงความถี่กำลังในวิธีที่ง่ายที่สุด . เพื่อให้บรรลุฟังก์ชันการควบคุม อคติ และการป้องกันที่หลากหลาย ทั้ง C และ D จึงอยู่ในขั้วต่อนำออกแบบมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งสามารถใช้งานด้วยเท้าข้างเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างส่วนควบคุม โดยมีฟังก์ชัน 3 ประการ: 1 แรงดันไฟฟ้า VC ที่ส่วนท้ายนี้ให้แรงดันไบแอสสำหรับตัวควบคุมแบบขนานบนชิปและสเตจไดรฟ์เกต; IC ปัจจุบันที่ปลายนี้สามารถปรับรอบการทำงานได้ 3) ปลายนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและตัวเก็บประจุรีสตาร์ท/ชดเชยอัตโนมัติ และกำหนดความถี่ของการรีสตาร์ทอัตโนมัติผ่านตัวเก็บประจุบายพาสภายนอก และชดเชยวงจรควบคุม
(3) ช่วงของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุตกว้างมาก เมื่อใช้อินพุตแรงดันไฟฟ้าคงที่ สามารถเลือกไฟ AC 220V ± 15% ได้ หากติดตั้งไฟ AC ที่มีช่วงกว้าง 85-265V กำลังเอาต์พุตสูงสุดจะต้องลดลง 40% ช่วงความถี่อินพุตของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งคือ 47-440Hz
ค่าทั่วไปของความถี่ในการสลับคือ 100KHz และช่วงของการปรับรอบการทำงานคือ 1.7% ถึง 67% ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 80% โดยสูงสุด 90% ซึ่งเกือบสองเท่าของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัวเชิงเส้น ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของมันคือ 0-70 องศา และอุณหภูมิทางแยกสูงสุดของชิปคือ Tjm=135 องศา
(5) หลักการทำงานพื้นฐานของ TopSwitch II คือการใช้ IC กระแสตอบรับเพื่อปรับรอบการทำงาน D และรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เมื่อแรงดันเอาต์พุต VOT ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเกิดจากสาเหตุบางประการ แรงดันไฟฟ้าผิดพลาด Vrt D ↓ Vo ↓ จะถูกรักษาให้คงที่ผ่านวงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์ ซึ่งทำให้ Vo ไม่เปลี่ยนแปลง ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน
(6) วงจรต่อพ่วงนั้นเรียบง่ายและต้นทุนต่ำ ภายนอก จำเป็นต้องเชื่อมต่อเฉพาะตัวกรองวงจรเรียงกระแส หม้อแปลงความถี่สูง วงจรป้องกันหลัก วงจรป้อนกลับ และวงจรเอาท์พุตเท่านั้น การใช้ชิปดังกล่าวยังสามารถลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสลับแหล่งจ่ายไฟ






