คุณสมบัติของแหล่งจ่ายไฟแบบเสาหิน
(1)TOPSWitch-II ประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์, เครื่องขยายสัญญาณผิดพลาด, โมดูเลเตอร์ความกว้างพัลส์, วงจรเกต, หลอดสวิตช์ไฟแรงสูง (MOSFET), วงจรไบอัส, วงจรป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันความร้อนเกิน และวงจรรีเซ็ตการเปิดเครื่อง, การปิดเครื่อง/วงจรรีสตาร์ทอัตโนมัติ . ใช้หม้อแปลงความถี่สูงเพื่อแยกขั้วเอาต์พุตออกจากโครงข่ายโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่ควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมเอาต์พุตแบบ open-drain เนื่องจากการใช้วงจร CMOS ทำให้การใช้พลังงานของอุปกรณ์ลดลงอย่างมาก
(2) มีเพียงสามเทอร์มินัลเท่านั้น: เทอร์มินัลควบคุม C, แหล่งที่มา S และเดรน D ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับตัวควบคุมเชิงเส้นสามเทอร์มินัล และสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟสลับฟลายแบ็คโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงความถี่กำลังในวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อให้ฟังก์ชันการควบคุม อคติ และการป้องกันที่หลากหลายสมบูรณ์ C และ D จึงเป็นขั้วต่ออเนกประสงค์ จึงมีพินเดียวที่มีหลายฟังก์ชัน ยกตัวอย่างเทอร์มินัลควบคุม โดยมีฟังก์ชันสามอย่าง: ①แรงดันไฟฟ้า VC ของเทอร์มินัลนี้ให้แรงดันไบแอสสำหรับตัวควบคุมสับเปลี่ยนบนชิปและสเตจไดรเวอร์เกต; IC ปัจจุบันของเทอร์มินัลนี้สามารถปรับรอบการทำงานได้ 3. เทอร์มินัลนี้ยังใช้เป็นสาขาของแหล่งจ่ายไฟ จุดเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุรีสตาร์ท/ชดเชยอัตโนมัติ ความถี่ของการรีสตาร์ทอัตโนมัติถูกกำหนดโดยตัวเก็บประจุบายพาสภายนอก และลูปควบคุมได้รับการชดเชย
(3) ช่วงของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุตกว้างมาก สามารถเลือกไฟ AC 220V±15 เปอร์เซ็นต์สำหรับอินพุตแรงดันไฟฟ้าคงที่ หากติดตั้งไฟ AC ช่วงกว้าง 85~265V กำลังไฟเอาต์พุตสูงสุดจะลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ช่วงความถี่อินพุตของแหล่งจ่ายไฟสลับคือ 47 ~ 440Hz
(4) ค่าทั่วไปของความถี่ในการสลับคือ 100KHz และช่วงการปรับอัตราส่วนหน้าที่คือ 1.7 เปอร์เซ็นต์ถึง 67 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกือบสองเท่าของประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมเชิงเส้นแบบบูรณาการ ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ 0-70 องศา อุณหภูมิจุดเชื่อมต่อสูงสุดของชิปคือ Tjm=135 องศา
(5) หลักการทำงานพื้นฐานของ TOPSwitch-II คือการใช้ IC กระแสป้อนกลับเพื่อปรับอัตราส่วนหน้าที่ D เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เมื่อแรงดันเอาต์พุต VOT ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเกิดจากสาเหตุบางประการ วงจรป้อนกลับของออปโตคัปเปลอร์จะทำให้แรงดันไฟฟ้า Ic↑→ข้อผิดพลาด Vrt→D↓→Vo↓ เพื่อให้ Vo ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน
(6) วงจรต่อพ่วงนั้นเรียบง่ายและต้นทุนต่ำ ภายนอกจำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวกรองการแก้ไข หม้อแปลงความถี่สูง วงจรป้องกันหลัก วงจรป้อนกลับ และวงจรเอาต์พุต การใช้ชิปดังกล่าวยังสามารถลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสลับแหล่งจ่ายไฟ






