Die Umwandlung einer DC-Spannung - in einer elektronischen Schaltung hat eine Geschichte, die über fünfzig Jahre zunehmender Raffinesse zeigt - moderne Designs haben eine unglaublich hohe Leistungsdichte zusammen mit entsprechenden Fortschritten bei der Effizienz, um die Verlustleistung niedrig zu halten. Die aktuellen Designs von RECOM enthalten viele Innovationen, die High Power Designtechniken, um Konverter mit niedriger Leistung in kleinsten Gehäusen zu nutzen.
Die ersten Lösungen für die DC/DC-Wandlung waren allesamt rauscharme lineare Designs, die einfach zu verwenden waren, aber zwei große Nachteile hatten. Erstens muss die Ausgangsspannung immer niedriger sein als die Eingangsspannung. Ein linearer Regler ist jedoch sehr ineffizient und verbraucht einen erheblichen Teil der zugeführten Leistung als Wärme. Zweitens kann der Wirkungsgrad von Linearreglern je nach Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang bei 60% oder weniger liegen.
Die Erfindung des schaltenden DC/DC-Wandlers löste zwar beide Probleme, erforderte aber eine komplexere Entwicklungsmethodik. Im Gegensatz zu linearen Designs nutzen Schaltregler die energiespeichernden Eigenschaften von induktiven und kapazitiven Komponenten, um Energie in diskreten Paketen zu übertragen. Die Stromimpulse werden entweder im Magnetfeld einer Induktivität oder im elektrischen Feld eines Kondensators gespeichert.
Die ersten Lösungen für die DC/DC-Wandlung waren allesamt rauscharme lineare Designs, die einfach zu verwenden waren, aber zwei große Nachteile hatten. Erstens muss die Ausgangsspannung immer niedriger sein als die Eingangsspannung. Ein linearer Regler ist jedoch sehr ineffizient und verbraucht einen erheblichen Teil der zugeführten Leistung als Wärme. Zweitens kann der Wirkungsgrad von Linearreglern je nach Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang bei 60% oder weniger liegen.
Die Erfindung des schaltenden DC/DC-Wandlers löste zwar beide Probleme, erforderte aber eine komplexere Entwicklungsmethodik. Im Gegensatz zu linearen Designs nutzen Schaltregler die energiespeichernden Eigenschaften von induktiven und kapazitiven Komponenten, um Energie in diskreten Paketen zu übertragen. Die Stromimpulse werden entweder im Magnetfeld einer Induktivität oder im elektrischen Feld eines Kondensators gespeichert.