A kapcsolóüzemű tápegység speciális áramköre a következő kategóriákból áll:
(1) Buck-áramkör-leléptető chopper, amelynek Uo kimeneti átlagos feszültsége kisebb, mint az Ui bemeneti feszültség, és azonos polaritással.
(2) Boost-áramkör-fokozatú szaggató, amelynek Uo kimeneti átlagos feszültsége nagyobb, mint az Ui bemeneti feszültség, és azonos polaritással.
(3) Buck-Boost áramkör-buck vagy boost chopper, amelynek kimeneti átlagos feszültsége Uo nagyobb vagy kisebb, mint az Ui bemeneti feszültség, ellentétes polaritással és induktív átvitellel.
(4) Cuk áramköri lefelé vagy felfelé ívelő szaggató, amelynek kimeneti átlagos feszültsége Uo nagyobb vagy kisebb, mint az UI bemeneti feszültség, ellentétes polaritással és kapacitív átvitellel. Napjainkban a soft-switching technológia minőségi ugrást tett a DC/DC terén. Az American VICOR Company által tervezett és gyártott különféle ECI lágykapcsolós DC/DC konverterek maximális kimenő teljesítménye 300W, 600W és 800W, a megfelelő teljesítménysűrűség pedig (6, 2, 10, 17) W/cm3, valamint a hatásfok. (80-90)%. A japán NemicLambda Company által nemrégiben bemutatott nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység-modul RM sorozat soft-switching technológiával, kapcsolási frekvenciája (200-300) kHz, teljesítménysűrűsége pedig 27 W/cm3. A szinkron egyenirányítót (Schottky-dióda helyett MOS-FET) alkalmazzák, amely 90%-ra javítja az egész áramkör hatékonyságát.
AC/DC konverzió
Az AC/DC átalakítás a váltakozó áramot egyenárammá alakítja, és a teljesítmény áramlási iránya kétirányú lehet. A tápegységtől a terhelésig terjedő energiaáramlást "egyenirányításnak", a terheléstől a tápegységig terjedő teljesítményt pedig "aktív inverternek" nevezik. Az AC/DC konverter bemenete 50/60Hz váltóáram, ezért egyenirányítani és szűrni kell, így viszonylag nagy szűrőkondenzátor szükséges. Ugyanakkor a biztonsági szabványok (például UL, CCEE stb.) és az EMC-utasítások (pl. IEC, FCC, CSA) korlátozásai miatt az AC bemeneti oldalra EMC-szűrőt és a biztonsági előírásoknak megfelelő alkatrészeket kell hozzáadni. kell használni, ami korlátozza az AC/DC tápegység miniatürizálását. Ezenkívül a belső nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű és nagyáramú kapcsolóműködés miatt nehezebb megoldani az EMC elektromágneses kompatibilitási problémát, ami szintén magas követelményeket támaszt a belső, nagy sűrűségű telepítési áramkör kialakításával szemben. Ugyanezen okból a nagyfeszültségű és nagyáramú kapcsoló növeli az energiafogyasztást és korlátozza az AC/DC konverter modularizációs folyamatát. Ezért az energiarendszer optimalizálási tervezési módszerét kell alkalmazni, hogy bizonyos fokú elégedettséget érjünk el.
Az AC/DC átalakítás félhullámú és teljes hullámú áramkörre osztható az áramkör huzalozási módja szerint. A teljesítményfázisok száma szerint egy-, három- és többfázisúra osztható. Az áramkör munkakvadránsa szerint egy kvadránsra, két kvadránsra, három kvadránsra és négy kvadránsra osztható.






