Ortak anahtarlamalı güç kaynaklarının temel topolojisi
1. Buck düşürme
Girişi daha düşük bir voltaja bırakın.
Muhtemelen en kolay devre.
Bir indüktör/kapasitör filtresi anahtarlamalı kare dalgayı yumuşatır.
Çıktı her zaman girdiden küçük veya ona eşittir.
Giriş akımı kesintili (kıyılmış).
Çıkış akımı pürüzsüz.
2. Güçlendirme
Girişi daha yüksek bir voltaja yükseltin.
Buck ile aynı, ancak indüktör, anahtar ve diyot yeniden düzenlendi.
Çıkış her zaman girişten büyük veya ona eşittir (diyodun ileri voltaj düşüşü ihmal edilir).
Giriş akımı pürüzsüz.
Çıkış akımı kesintili (kıyılmış).
3. Buck-Boost Buck-boost
İndüktörlerin, anahtarların ve diyotların başka bir düzenlemesi.
Buck ve boost devrelerinin dezavantajlarını birleştirmek.
Giriş akımı kesintili (kıyılmış).
Çıkış akımı da süreksizdir (kesilmiş).
Çıkış her zaman girişin tersidir (kapasitörün polaritesine dikkat edin), ancak büyüklük girişten daha küçük veya daha büyük olabilir.
Bir "geri dönüş" dönüştürücü, aslında bir buck-boost devre izolasyonu (trafo bağlı) şeklidir.
4. Geri dönüş geri dönüş
Bir yükseltici devre gibi çalışır, ancak indüktörün iki sargısı vardır ve hem bir transformatör hem de bir indüktör görevi görür.
Çıkış, bobin ve diyotun polaritesine göre pozitif veya negatif olabilir.
Çıkış voltajı, transformatörün dönüş oranı ile belirlenen giriş voltajından daha büyük veya daha az olabilir.
Bu, izolasyon topolojilerinin en basitidir.
İkincil sargılar ve devreler eklenerek çoklu çıkışlar elde edilebilir.
5. İleri
Düşürme devresinin transformatöre bağlı bir şekli.
Süreksiz giriş akımı, düzgün çıkış akımı.
Transformatör nedeniyle, çıkış girişten daha büyük veya daha küçük olabilir ve herhangi bir polaritede olabilir.
İkincil sargılar ve devreler eklenerek çoklu çıkışlar elde edilebilir.
Transformatör çekirdeği, her anahtarlama çevrimi sırasında manyetikliği giderilmelidir. Yaygın bir uygulama, birincil sargıyla aynı sayıda dönüşe sahip bir sargı eklemektir.
Açma fazı sırasında birincil endüktansta depolanan enerji, kapatma fazı sırasında ek sargı ve diyot aracılığıyla serbest bırakılır.
6. İki Transistörlü İleri
Her iki anahtar da aynı anda çalışır.
Anahtar kapalıyken, transformatörde depolanan enerji, diyotun iletken olmasına neden olarak birincilin polaritesini tersine çevirir.
Önemli avantajlar: Her bir anahtardaki voltaj hiçbir zaman giriş voltajını aşmaz; dolambaçlı izleri sıfırlamaya gerek yok.
7. İtme-Çekme
Anahtarlar (FET'ler), çıkış voltajını düzenlemek için faz ve darbe genişliği modülasyonlu (PWM) dışına sürülür.
İyi trafo çekirdeği kullanımı - güç her iki yarım döngüde de iletilir.
Tam dalga topolojisi, yani çıkış dalgalanma frekansı, trafo frekansının iki katıdır.
FET'e uygulanan voltaj, giriş voltajının iki katıdır.
8. Yarım Köprü
Daha yüksek güç dönüştürücüler için çok yaygın topoloji.
Anahtarlar, çıkış voltajını düzenlemek için modüle edilmiş faz ve darbe genişliği dışına sürülür.
İyi trafo çekirdeği kullanımı - güç her iki yarım döngüde de iletilir. Ve birincil sargının kullanımı, bir itme-çekme devresinden daha iyidir.
Tam dalga topolojisi, yani çıkış dalgalanma frekansı, trafo frekansının iki katıdır.
FET boyunca uygulanan voltaj, giriş voltajına eşittir.
9. Tam Köprü
Daha yüksek güçlü dönüştürücüler için en yaygın topoloji.
Anahtarlar, çıkış voltajını düzenlemek için darbe genişlik modülasyonu ile diyagonal çiftler halinde sürülür.
İyi trafo çekirdeği kullanımı - güç her iki yarım döngüde de iletilir.
Tam dalga topolojisi, yani çıkış dalgalanma frekansı, trafo frekansının iki katıdır.
FET'lere uygulanan voltaj, giriş voltajına eşittir.
Belirli bir güçte, birincil akım yarım köprünün yarısı kadardır.






