Skiftende strømforsyningsdesign skal hovedsageligt opfylde de tekniske præstationsindikatorer: output / input spændingsforhold (UO / UI), udgangseffekt Po, konverteringseffektivitet η, udgangsspændingsrippel △ UO, indgangsspændingskildes spænding UI elektromagnetisk interferens (EMI) amplitude grænse osv. I optimeringsdesign bruges ulighedsbegrænsninger generelt til at repræsentere hvert præstationsindeks (hvis en bestemt ulighedsbegrænsning er opfyldt, betyder det, at designresultatet opfylder et tilsvarende præstationsindeks).
Ved udformningen af hovedkredsløbet for at skifte strømforsyning skal hovedindholdet beregnes og vælges: Vælg hovedkredsløbsstrukturformularen, vælg switchrøret (transistor, strøm MOSFET eller IGBT) og ensretterdiodemodel og dens spændings- og strømspecifikationer , bestemme input, output filterform og parametre; Vælg og beregne magnetiske komponenter (induktorer, transformere, strømtransformatorer osv.) Kernespecifikationer, størrelse, viklingsdrejninger og ledningsspecifikationer samt valg af kondensatorer osv.
Designet af kontrolkredsløbskompensationsnetværk for at skifte strømforsyning skal opfylde strømforsyningens forbigående præstationsindeks, så det hører til forbigående design. Forbigående ydeevneindikatorer for at skifte strømforsyning er: strømforsyningssystemets stabilitet, hurtighed (angivet ved gendannelsestiden), den forbigående reaktion af op- og nedhastighed, anti-forstyrrelse af strømforsyningen (forstyrrelsen inkluderer den forbigående forstyrrelse af indgangsspændingen, den forbigående forstyrrelse af belastningen pludselig tilføj eller reducer belastningen) og så videre. Da hovedkredsløbsparametrene har et stort forhold til den forbigående responsydelse ved at skifte strømforsyning, skal det forbigående design udføres, efter at hovedkredsløbsdesignet er afsluttet.
Hovedindholdet i det forbigående optimale design af skiftende strømforsyning inkluderer: valg af feedbackkontroltilstand (spændingsfeedback eller spændings- og strømfeedback, henholdsvis kaldet single loop control og double loop control), kredsløbsformen for kompensationsnetværk eller PID-forstærker), det optimale design af PID-parametre og så videre.
