แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมีวงจรเฉพาะที่ประกอบด้วยประเภทต่อไปนี้:
(1) วงจรบั๊ก - บัคชอปเปอร์ที่มีแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ย Uo น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต Ui ที่มีขั้วเดียวกัน
(2) วงจรบูสต์ - ชอปเปอร์แบบสเต็ปอัพซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเอาท์พุต Uo มากกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต Ui ที่มีขั้วเดียวกัน
(3) วงจร Buck-Boost - ตัวสับ Buck หรือ Boost ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเอาต์พุต Uo มากกว่าหรือน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุต Ui โดยมีขั้วตรงข้ามและการถ่ายโอนแบบเหนี่ยวนำ
(4) วงจร Cuk - บั๊กหรือบูสต์ชอปเปอร์ที่มีแรงดันเอาต์พุตเฉลี่ย Uo มากกว่าหรือน้อยกว่าแรงดันอินพุต Ui ขั้วตรงข้าม และการถ่ายโอนแบบคาปาซิทีฟ เทคโนโลยีซอฟต์สวิตชิ่งในปัจจุบันทำให้เกิดการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพใน DC/DC บริษัท VICOR ของสหรัฐอเมริกาได้ออกแบบและผลิตตัวแปลง DC/DC แบบซอฟต์สวิตชิ่ง ECI ที่หลากหลาย โดยมีกำลังขับสูงสุด 300W, 600W, 800W ฯลฯ ที่สอดคล้องกัน ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า (6, 2, 10, 17) W/cm3 ประสิทธิภาพ (80-90) เปอร์เซ็นต์ NemicLambda ของญี่ปุ่นเปิดตัวเทคโนโลยี soft-switching ของโมดูลจ่ายไฟสวิตชิ่งความถี่สูง RM series, ความถี่สวิตชิ่ง (200-300) kHz, ความหนาแน่นของพลังงานสูงถึง 27 W/cm3, การใช้วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส (MOS- FET แทน Schottky Diode) ประสิทธิภาพวงจรทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 90%
การแปลงไฟ AC/DC
การแปลง AC/DC คือการแปลง AC เป็น DC การไหลของพลังงานสามารถเป็นแบบสองทิศทาง การไหลของพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟไปยังโหลดเรียกว่า 'วงจรเรียงกระแส' การไหลของพลังงานจากโหลดกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟเรียกว่า 'อินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานอยู่' อินพุตตัวแปลง AC/DC สำหรับ 50/60Hz AC เนื่องจากอินพุต AC 50/60Hz อินพุตตัวแปลง AC/DC เป็นกระแสสลับ 50/60Hz เนื่องจากจะต้องแก้ไข กรอง ดังนั้นตัวเก็บประจุตัวกรองที่ค่อนข้างใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น และเนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัย (เช่น UL, CCEE ฯลฯ) และข้อจำกัดคำสั่ง EMC ( เช่น IEC, FCC, CSA) จะต้องเพิ่มด้านอินพุต AC ลงในการกรอง EMC และการใช้ส่วนประกอบที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจำกัดขนาดของแหล่งจ่ายไฟ AC/DC ให้เล็กลง นอกจากนี้ เนื่องจากการดำเนินการสลับความถี่สูง แรงดันสูง และกระแสสูงภายใน ทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของ EMC แต่ยังรวมถึงการออกแบบวงจรการติดตั้งความหนาแน่นสูงภายในทำให้มีความต้องการสูง เนื่องจาก ด้วยเหตุผลเดียวกัน การสวิตชิ่งไฟฟ้าแรงสูง กระแสสูง ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการทำงานของแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้น จำกัดกระบวนการแยกส่วนของตัวแปลงไฟ AC/DC ดังนั้นจึงต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบจ่ายไฟตามลำดับ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
ตัวแปลงไฟ AC/DC สามารถแบ่งออกเป็นวงจรครึ่งคลื่นและวงจรเต็มคลื่นตามการเดินสายของวงจร ตามจำนวนเฟสของแหล่งจ่ายไฟสามารถแบ่งออกเป็นเฟสเดียว, สามเฟส, หลายเฟส ตามจตุภาคการทำงานของวงจรสามารถแบ่งออกเป็นจตุภาคหนึ่ง, สองจตุภาค, สามจตุภาค, สี่จตุภาค






