한 가지 DC 전압을 전기 회로를 통해 다른 전압으로 변환하는 작업은 50년에 걸쳐 꾸준히 발전해온 역사가 담긴 일입니다. 최근 디자인의 경우 전력 밀도가 매우 높으며 효율성 면에서도 그만큼 발전을 이루어 전력 손실률이 낮습니다. RECOM의 최근 디자인에는 고용량 전력 공급 장치 에 쓰이는 설계 기법을 응용한 다양한 혁신 요소를 넣어 패키지 크기는 최소한으로 줄이면서도 저전력 컨버터의 장점은 온전히 누릴 수 있게 했습니다.
최초의 DC/DC 컨버터 솔루션은 저소음 리니어 디자인으로, 사용법은 단순했지만 두 가지 중대한 단점이 있었습니다. 첫째, 출력 전압이 항상 입력 전압보다 낮아야만 했는데 리니어 레귤레이터는 효율성이 매우 낮아 공급받은 전력의 상당 부분이 발열로 손실되었습니다. 둘째, 입력 전압과 출력 전압의 차이에 따라 리니어 레귤레이터는 효율성이 60% 이하로 낮았습니다.
스위칭 DC/DC 컨버터 가 발명되면서 이러한 문제점이 둘 다 해결되었지만, 설계 방법론이 훨씬 복잡했습니다. 스위칭 컨버터의 경우 리니어 디자인과는 반대로 유도성, 용량성 부품의 에너지를 저장하는 속성을 활용해 개별 패킷에 전력을 전달하는 방식을 취했습니다. 전력 펄스는 유도체의 자기장이나 커패시터의 전계에 저장되었습니다.
최초의 DC/DC 컨버터 솔루션은 저소음 리니어 디자인으로, 사용법은 단순했지만 두 가지 중대한 단점이 있었습니다. 첫째, 출력 전압이 항상 입력 전압보다 낮아야만 했는데 리니어 레귤레이터는 효율성이 매우 낮아 공급받은 전력의 상당 부분이 발열로 손실되었습니다. 둘째, 입력 전압과 출력 전압의 차이에 따라 리니어 레귤레이터는 효율성이 60% 이하로 낮았습니다.
스위칭 DC/DC 컨버터 가 발명되면서 이러한 문제점이 둘 다 해결되었지만, 설계 방법론이 훨씬 복잡했습니다. 스위칭 컨버터의 경우 리니어 디자인과는 반대로 유도성, 용량성 부품의 에너지를 저장하는 속성을 활용해 개별 패킷에 전력을 전달하는 방식을 취했습니다. 전력 펄스는 유도체의 자기장이나 커패시터의 전계에 저장되었습니다.