Načelo delovanja preklopnega napajalnika
Delovni proces stikalnega napajalnika je precej enostaven za razumevanje. V linearnem napajalniku močnostni tranzistor deluje v linearnem načinu. Za razliko od linearnega napajalnika, stikalni napajalnik PWM upravlja močnostni tranzistor v stanju vklopa in izklopa. V teh dveh stanjih je napetostni amperski produkt, ki se uporablja za močnostni tranzistor, zelo majhen (nizka napetost in visok tok pri prevodu; visoka napetost in nizek tok pri izklopu)/volt-amperski produkt na močnostni napravi je izguba, ustvarjena na močnostna polprevodniška naprava. V primerjavi z linearnimi napajalniki je učinkovitejši delovni proces stikalnih napajalnikov PWM dosežen s "sekanjem", kar pomeni sekanje vhodne enosmerne napetosti v pulzno napetost z amplitudo, ki je enaka amplitudi vhodne napetosti. Delovni cikel impulza prilagodi krmilnik stikalnega napajanja. Ko je vhodna napetost razrezana na kvadratne valove izmeničnega toka, je mogoče njeno amplitudo povečati ali zmanjšati s transformatorjem. S povečanjem števila sekundarnih navitij transformatorja se lahko poveča število izhodnih napetostnih skupin. Nazadnje se te valovne oblike izmeničnega toka popravijo in filtrirajo, da dobimo enosmerno izhodno napetost. Glavni namen krmilnika je vzdrževanje stabilne izhodne napetosti, njegov delovni proces pa je podoben kot pri krmilniku linearne oblike. To pomeni, da so lahko funkcionalni bloki, referenca napetosti in ojačevalnik napak krmilnika zasnovani tako, da so enaki kot pri linearnem regulatorju. Njihova razlika je v tem, da mora izhod (napačna napetost) ojačevalnika napak iti skozi enoto za pretvorbo napetosti/širine impulza, preden požene močnostni tranzistor. Stikalni napajalniki imajo dva glavna načina delovanja: pretvorbo naprej in pretvorbo pospeška. Čeprav je razporeditev njihovih različnih delov majhna, se delovni proces zelo razlikuje in vsak ima svoje prednosti v posebnih scenarijih uporabe.






