Grundlæggende topologi af almindelige skiftende strømforsyninger
1. Bucks nedstigning
Slip indgangen til en lavere spænding.
Sandsynligvis det nemmeste kredsløb.
Et induktor-/kondensatorfilter udglatter den skiftede firkantbølge.
Outputtet er altid mindre end eller lig med inputtet.
Indgangsstrømmen er diskontinuerlig (hakket).
Udgangsstrømmen er jævn.
2. Boost
Hæv indgangen til en højere spænding.
Samme som buck, men omarrangeret induktor, switch og diode.
Outputtet er altid større end eller lig med inputtet (bortset fra diodens fremadgående spændingsfald).
Indgangsstrømmen er jævn.
Udgangsstrømmen er diskontinuerlig (hakket).
3. Buck-Boost Buck-boost
Et andet arrangement af induktorer, kontakter og dioder.
Kombinerer ulemperne ved buck og boost kredsløb.
Indgangsstrømmen er diskontinuerlig (hakket).
Udgangsstrømmen er også diskontinuerlig (hakket).
Outputtet er altid det modsatte af input (bemærk polariteten af kondensatoren), men størrelsen kan være mindre eller større end inputtet.
En "flyback"-konverter er faktisk en buck-boost-kredsløbsisolation (transformerkoblet) form.
4. Flyback flyback
Fungerer som et buck-boost-kredsløb, men induktoren har to viklinger og fungerer som både en transformer og en induktor.
Udgangen kan være positiv eller negativ, bestemt af polariteten af spolen og dioden.
Udgangsspændingen kan være større eller mindre end indgangsspændingen, bestemt af transformatorens omdrejningsforhold.
Dette er den enkleste af isolationstopologierne.
Flere udgange kan opnås ved at tilføje sekundære viklinger og kredsløb.
5. Fremad
En transformer-koblet form af et step-down kredsløb.
Diskontinuerlig indgangsstrøm, jævn udgangsstrøm.
På grund af transformeren kan udgangen være større eller mindre end inputtet og kan have en hvilken som helst polaritet.
Flere udgange kan opnås ved at tilføje sekundære viklinger og kredsløb.
Transformatorkernen skal afmagnetiseres under hver koblingscyklus. En almindelig praksis er at tilføje en vikling med det samme antal vindinger som den primære vikling.
Den energi, der er lagret i den primære induktans under indkoblingsfasen, frigives gennem den ekstra vikling og diode under slukningsfasen.
6. To-transistor fremad
Begge kontakter fungerer samtidigt.
Når kontakten er slukket, vender den energi, der er lagret i transformeren, polariteten af den primære, hvilket får dioden til at lede.
Vigtigste fordele: Spændingen på hver switch overstiger aldrig indgangsspændingen; ingen grund til at nulstille snoede spor.
7. Tryk-træk
Switchene (FET'er) er drevet ud af fase og pulsbreddemoduleret (PWM) for at regulere udgangsspændingen.
God transformatorkerneudnyttelse - strøm leveres i begge halvcyklusser.
Fuldbølgetopologi, så udgangsbølgefrekvensen er to gange transformatorfrekvensen.
Spændingen påført FET er to gange indgangsspændingen.
8. Halvbro
Meget almindelig topologi for højeffektkonvertere.
Kontakterne er drevet ud af fase og pulsbredde moduleret for at regulere udgangsspændingen.
God transformatorkerneudnyttelse - strøm leveres i begge halvcyklusser. Og udnyttelsen af den primære vikling er bedre end for et push-pull-kredsløb.
Fuldbølgetopologi, så udgangsbølgefrekvensen er to gange transformatorfrekvensen.
Spændingen påført over FET er lig med indgangsspændingen.
9. Fuldbro
Mest almindelig topologi for højere effektkonvertere.
Kontakterne drives i diagonale par med pulsbreddemodulation for at regulere udgangsspændingen.
God transformatorkerneudnyttelse - strøm leveres i begge halvcyklusser.
Fuldbølgetopologi, så udgangsbølgefrekvensen er to gange transformatorfrekvensen.
Spændingen påført FET'erne er lig med indgangsspændingen.
Ved en given effekt er primærstrømmen halvdelen af den halve bro.






