Przełączanie klasyfikacji chipów zasilacza
Istnieje również wiele odmian układów sterujących do przełączania zasilaczy, które dzielą się głównie na dwie kategorie: typ kontroli prądu i typ kontroli napięcia. Typ sterowania napięciem tylko próbkuje napięcie wyjściowe, zatrzymuje sterowanie w pętli zamkniętej jako sygnał odpowiedzi i wykorzystuje technologię PWM do regulacji napięcia wyjściowego. Z punktu widzenia teorii sterowania jest to jednopętlowy system sterowania. Rodzaj sterowania prądowego opiera się na rodzaju sterowania napięciowego, dodając ujemną reakcję prądową, dzięki czemu jest to układ sterowania z podwójną pętlą, poprawiając w ten sposób wydajność zasilacza.
Po pierwsze, z porównania strony wejściowej, AC/DC jest znacznie trudniejsze niż DC/DC. Ponieważ AC/DC jest bezpośrednio podłączony do sieci publicznej, niektóre sieci są bezpośrednio małymi elektrowniami wodnymi i mogą osiągać nawet 350 VAC w nocy; niektóre są podłączone do niewłaściwej linii fazowej, a napięcie stałe wynosi 380 VAC, a niskie napięcie może również osiągnąć poniżej 130 V. Ponadto istnieje wiele urządzeń o różnej charakterystyce wejściowej w połączeniu sieci publicznej, występują obciążenia racjonalne, obciążenia pojemnościowe, w sieci energetycznej występuje wiele szumów i powtarzających się składowych harmonicznych, burz z piorunami i innych czynników. Połączone efekty sprawiają, że sieć publiczna jest bardziej złożona. Napięcie wejściowe DC/DC zwykle pochodzi z prostownika lub baterii. Powszechnie stosowane napięcia to 12V/24V/48V/60V itd. 4 typy, prostownik to AC/DC, który został raz odizolowany.
Po drugie, pod względem doboru urządzeń i niezawodności, projektowanie AC/DC jest trudniejsze niż DC/DC. Widać, że AC/DC bezpośrednio styka się z wysokim napięciem. Dobór urządzeń wejściowych, zwłaszcza MOSFET-ów mocy, im wyższe napięcie, tym większy spadek napięcia przewodzenia i strata przełączania oraz tym trudniejsze jest dotrzymanie konstrukcji cieplnej zasilacza. Istnieją również inne diody i triody. Problem wysokiego ciśnienia jest trudny do wyboru, a niskie ciśnienie jest łatwe do wyboru. Jednocześnie poziom bezpieczeństwa wymagań dotyczących zasilania AC/DC jest znacznie wyższy niż w przypadku DC/DC. Z punktu widzenia struktury obwodu, AC/DC generalnie wymaga konwersji dwustopniowej, podczas gdy DC/DC wymaga tylko konwersji jednostopniowej, a główny obwód konwersji mocy używany przez DC/DC jest stosunkowo prosty.






