У прямому перетворювачі є механізм спорожнення сердечника трансформатора під час кожного циклу комутації, відомий як" магнітний прохід" явище, яке насичує трансформатор і вносить катастрофічний збій. У додатках високої потужності імпульсні джерела живлення вимагають обмоток трансформатора, що призводить до великих і великих трансформаторів. Інший підхід полягає у використанні підходу з подвійним перемикачем для обмотки складеного положення. Для зворотного з’єднання також потрібен затискач УЗО для вивільнення енергії витоку, що призводить до ввімкнення та вимкнення високої напруги на MOSFET. Однак також добре мати попереду шлях скидання. Це звичайний трансформатор, який передає первинну до вторинної енергії в реальному часі, на відміну від зворотного зв'язку, який зберігає енергію до її передачі вторинній. Якщо обмотка скидання використовується як розрядний механізм, трансформатор прямого перетворювача може бути громіздким (але порівняно з трансформатором 50/60 Гц у лінійному живленні через високу частоту перемикання). Також доступні перетворювачі прямого струму для високих вхідних напруг, таких як зворотний зв'язок, оскільки наявні контролери розраховані на високі напруги. Прямі перетворювачі ефективніші, ніж перетворювачі зворотного зв'язку, оскільки їх трансформатори не накопичують енергію так навмисно, як перетворювачі зворотного зв'язку. Для потужності понад 150 Вт зворотний рух є топологією. Він все ще може бути використаний для потужності нижче 150 Вт, але зворотний зв'язок все ще нижче цього рівня потужності, а зворотний переклад простий і дешевий, тому особисто для мене я буду шукати потужність зворотного зв'язку, щоб зачекати до 150 Вт і більше. Прямий перетворювач також передбачений між входом (сторона змінного струму) і виходом.
