Kuten Cuk-katkojapiirin kaaviossa näkyy, piirin perustoimintaperiaate on: kun ohjattava kytkin V on johtavassa tilassa, Ui-L1-V-silmukka ja kuorma RL{{3 }}C2-V-silmukka tai virtausvirta. Kun V on pois päältä, virta kulkee Ui-L1-C2-D-silmukan ja kuorman RL2-D-silmukan läpi, ja lähtöjännitteen napaisuus on päinvastainen. virtalähteen jännitteeseen. Lähtöjännite on:
Jos johtavuussuhdetta muutetaan, lähtöjännite voi olla suurempi tai pienempi kuin syöttöjännite. Kun 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Katkaisijapiiri: Kuten kaaviossa näkyy, piirin perustoimintaperiaate on: kun ohjattava kytkin V on johtavassa tilassa, Ui-L1-V-silmukka ja C2-V -L2-silmukka johtaa sähköä samanaikaisesti, ja L1 ja L2 voidaan varastoida. Kun V on pois päältä, Ui-L1-C2-DR-silmukka ja L2-DR-silmukka johtavat samanaikaisesti. Tässä vaiheessa sekä Ui että L1 syöttävät R:tä latauksen aikana C2:ta. C2:een varastoitunut energia mitataan myös V:na. Siirtyminen L2:een kytkettäessä päälle.
Jos johtavuussuhdetta muutetaan, lähtöjännite voi olla suurempi tai pienempi kuin syöttöjännite. Kun 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when="">1><><1, it="" is="" a="">1,>
Piirin perustoimintaperiaate on: ohjattavan kytkimen V ollessa johtavassa tilassa teholähde Ui tallentaa energiakytkimen V kelaan L1. Kun V on pois päältä, L1 muodostaa värähtelevän piirin D:n ja C2:n kautta ja siirtää varastoidun energian C2:een, kunnes värähtelypiirin virta ylittää nollan. Kun kaikki L1:n energia on siirretty C2:een, D sammutetaan ja C2 siirretään C2:een L2:n kautta. Load R syöttää virtaa.
Katkaisijapiiri (tunnetaan myös nimellä DC-katkojapiiri) viittaa siniaallon osaan, joka on "katkaistava" tiettyjä tarkoituksia varten sähkösovelluksissa. (Esimerkiksi kun jännite on 50V, katkaise elektronisten komponenttien avulla 50~0 V osa takaa ja lähtöjännite on 0.) Myöhemmin DC-DC hakkuriteholähdettä käytettiin viitteenä lähinnä hakkuriteholähteen jännitteensäätöprosessissa, alkuperäisen suoran linjan. Teho "leikataan" pulsseiksi linjalla. Vaihtaa tasavirran toiseksi kiinteäksi tai säädettäväksi jännitteiseksi tasavirraksi. Tunnetaan myös nimellä DC-DC-muunnin (DC/DCConverter).
DC-katkojapiiri on tehoelektroninen muunnoslaite, joka muuntaa vakiojännitteisen tasavirran jännitesäädettäväksi tasavirraksi, joka tunnetaan myös nimellä DC-katkoja tai DC/DC-muunnin. Katkaisijan käytön perusajatuksena DC-muunnoksen toteuttamiseen on katkaista vakio DC-jännite tai -virta pulssijännitteiden tai -virtojen sarjaksi tehoelektronisten kytkinlaitteiden nopean päälle-pois-ohjauksen avulla. Keskiarvo voi olla pienempi tai suurempi kuin virtalähteen jännite tai virta. Jos kytkinlaitteen kytkentätaajuutta muutetaan tai kytkinlaitteen kytkentäaikasuhdetta muutetaan, pulssisekvenssin pulssinleveyttä voidaan muuttaa ja kytkentäarvon keskiarvoa voidaan säätää. lähtöjännite ja virta.
Tällä hetkellä helikoptereita käytetään laajalti sähkövetossa. Esimerkiksi tasavirtamoottoreiden, kuten metrojen, sähkövetureiden, johdinautojen ja akkuvaunujen, portaaton nopeudensäätö. Verrattuna perinteiseen sarjaresistanssin jännitteensäätömenetelmään, sillä ei ole vain paremmat käynnistys- ja jarrutusominaisuudet, vaan se säästää myös tilaa vievältä DC-kontaktorilta ja tehoa kuluttavalta varistorista, ja tehohäviö on myös huomattavasti pienempi.
Kun tyristori VTH on kytketty päälle, kuormaan kohdistettu jännite UL=E on nolla, kun VTH on kytketty pois päältä. Jos jakso on Te, keskimääräinen jännite kuorman yli on te - tyristorin johtavuuden kesto, VTH. Yllä olevasta kaavasta voidaan nähdä, että kuorman keskimääräistä tasajännitettä UL voidaan muuttaa kahdella tavalla: ① jakso Te on vakio, ja te:n muuttumista kutsutaan pulssinleveysmodulaatioksi eli kiinteän taajuuden ja leveyden modulaatioksi. menetelmä; ② te on vakio, ja jakson Te koon muuttamista kutsutaan pulssinleveysmodulaatioksi. FM-tila, nimittäin kiinteäleveä FM-tila.
Näytössä on katkaisijapiirin kaavio ja aaltomuotokaavio. Kuvassa V on täysin ohjattu laite ja IGBT on valittu; D on vapaasti pyörivä diodi. Kuvan 1 V:n hilajännitteen aaltomuodosta UGE voidaan tietää, että kun V on johtavassa tilassa, teholähde Ui syöttää tehoa kuormalle ja UD=Ui. Kun V on pois päältä, kuormitusvirta jatkaa virtaamista diodin D läpi ja jännite UD on suunnilleen nolla. Kun jakso T päättyy, V ohjataan suorittamaan ja esiasetettuun prosessiin

