Lülitustoiteallikatel on oma spetsiifilised ahelad, mis koosnevad järgmistest kategooriatest:
(1) Buck circuit - buck chopper, mille väljundi keskmine pinge Uo on sama polaarsusega väiksem sisendpingest Ui.
(2) Boost circuit - astmeline chopper, mille väljundi keskmine pinge Uo on sama polaarsusega suurem sisendpingest Ui.
(3) Buck-Boost ahel – vastupidise polaarsuse ja induktiivse ülekandega Buck või Boost chopper, mille väljundi keskmine pinge Uo on suurem või väiksem kui sisendpinge Ui.
(4) Cuk Circuit – Buck või Boost Chopper, mille keskmine väljundpinge Uo on suurem või väiksem kui sisendpinge Ui, vastupidine polaarsus ja mahtuvuslik ülekanne. Tänapäeva pehme lülitustehnoloogia teeb kvalitatiivse hüppe alalis-/alalisvoolus, Ameerika Ühendriikide ettevõte VICOR projekteeris ja valmistas erinevaid ECI pehme lülitusega alalis-alalisvoolu muundureid, mille maksimaalne väljundvõimsus on 300W, 600W, 800W jne, vastavad võimsustihedus (6, 2, 10, 17) W/cm3, kasutegur (80-90) protsenti. Jaapani NemicLambda uusim kõrgsagedusliku lülitustoitemooduli RM-seeria pehme lülitustehnoloogia kasutuselevõtt, selle lülitussagedus (200-300) kHz, võimsustihedus on jõudnud 27 W/cm3, sünkroonsete alaltide (MOS-) kasutamine. FET Schottky dioodi asemel), on kogu vooluahela efektiivsus tõusnud 90% -ni.
AC/DC muundamine
Vahelduv- ja alalisvoolu muundamine on vahelduvvoolu muutmiseks alalisvooluks, vooluvoog võib olla kahesuunaline, toiteallikast koormusele suunduvat toitevoolu nimetatakse alaldiks, vooluvoolu koormusest tagasi toiteallikasse nimetatakse aktiivseks inverteriks. AC/DC muunduri sisend 50/60Hz vahelduvvoolu jaoks 50/60Hz vahelduvvoolu sisendi tõttu. AC/DC muunduri sisend on 50/60 Hz vahelduvvool, kuna seda tuleb alaldada, filtreerida, seega on suhteliselt suur filtrikondensaator hädavajalik ning ohutusstandardite (nagu UL, CCEE jne) ja EMC direktiivi piirangute tõttu ( nagu IEC, FCC, CSA), tuleb EMC-filtreerimisele ja ohutusstandarditele vastavate komponentide kasutamisele lisada vahelduvvoolu sisendi pool, mis piirab AC/DC toiteallika suuruse miniatuursust. Lisaks on sisemise kõrgsagedusliku, kõrgepinge ja suure voolu lülitustoimingu tõttu raskem lahendada EMC elektromagnetilise ühilduvuse probleemi, kuid ka sisemise suure tihedusega paigaldusahela disain esitab kõrged nõuded, samal põhjusel suurendab kõrgepinge ja suure voolu lülitus toiteallika töötarbimist, piirates AC / DC muunduri modulaarsuse protsessi, mistõttu tuleb seda kasutada toitesüsteemide konstruktsiooni optimeerimiseks muuta elektrisüsteemi töötõhusus teatud määral rahuldavaks.
AC/DC muunduri saab vastavalt ahela juhtmestikule jagada poollaine- ja täislaineahelaks. Vastavalt toiteallika arvule võib faasid jagada ühe-, kolmefaasiliseks ja mitmefaasiliseks. Vastavalt vooluringile võib töökvadrandi jagada üheks kvadrandiks, kaheks, kolmeks, neljaks kvadrandiks.






