線性電源主要包括工頻變壓器、輸出整流濾波器、控制電路、保護電路等。線性電源是先將交流電經過變壓器變壓,再經過整流電路整流濾波得到未穩定的直流電壓,要達到高精度的直流電壓,必須經過電壓反饋調整輸出電壓,這種電源技術很成熟,可以達到很高的穩定度,波紋也很小,而且沒有開關電源具有的干擾與噪音。但是它的缺點是需要龐大而笨重的變壓器,所需的濾波電容的體積和重量也相當大,而且電壓反饋電路是工作在線性狀態,調整管上有一定的電壓降,在輸出較大工作電流時,致使調整管的功耗太大,轉換效率低,還要安裝很大的散熱片。這種電源不適合計算機等設備的需要,將逐步被開關電源所取代。開關電源功率密度行進開關電源的功率密度,使之小型化、輕量化,是人們絡續起勁謀求的指數。電源的高頻化是國際電力電子界研究的熱點之一。運用壓電變壓器。應用壓電變壓器可使高頻功率變換器完成輕、小、薄與高功率密度。壓電變壓器利用壓電陶瓷質料特有的“電壓-振動”變換與“振動-電壓”變換的本質通報能量,其等效電路彷佛一個串并聯諧振電路,是功率變換領域的研討熱門之一。購買開關電源、適配器選擇濟南沃爾電子開關電源興起與八十年代,隨著高頻化和軟開關技術的開發研究,開關電源逐漸向著性能更好、重量更輕、尺寸更小的方向發展。同時高頻化和軟開關技術是過去20年國際電力電子界研究的熱點之一。在未來五年甚至十年開關電源的發展趨勢是么樣的,開關電源的前景又是么樣?低輸出電壓技術。隨著半導體制造技術的不斷發展,微處理器和便攜式電子設備的工作越來越低,這就要求未來的DC-DC變換器能夠提供低輸出電壓以適應微處理器和便攜式電子設備的供電要求。開關電源的發展從來都是與半導體器件及磁性元件等的發展休戚相關,高頻化的實現,需要相應的高速半導體器件和性能優良的高頻電磁元件。發展電力MOSFET、IGBT等新型高速器件,開發高頻用的低損磁性材料,改進磁元件的結構及設計方法,提高濾波電容的介電常數及降低其等效串聯電阻等方面的工作,對于開關電源小型化始終產生著巨大的推動作用。