Pierderea dispozitivului este împărțită în două părți, și anume, pierderea de stat și pierderea de comutare. Pierderea la stat este dispozitivul de tensiune de stat × curent de stat. Deoarece căderea de tensiune a tranzistorului MOS pe stat este scăzută și numai 1-2 V, pierderea în stare este foarte mică. Pierderea de comutare reprezintă o mare parte din pierderea echipamentului. În special pentru echipamentele de înaltă frecvență, cu cât este mai mare frecvența, cu atât este mai mare proporția de pierderi de comutare. Deci, modul de control al invertorului are o importanță extrem de importantă. Există două metode de reducere a pierderii de comutare, adică ① Reducerea frecvenței, ② Reducerea tensiunii și a curentului în timpul activității și opririi. Reducerea frecvenței este limitată. Este interzisă să reducă orbește frecvența, deoarece adâncimea de stingere trebuie să fie garantată. Prin urmare, este necesar să se reducă tensiunea și curentul în timpul activității și opririi. Echipamentul adoptă ZVS Inverter (zero tensiune dezactivare), adică operația de oprire este efectuată atunci când tensiunea este zero. Deoarece tensiunea este aproape de zero, produsul tensiunii și curentului este mic, în continuare pierderea de comutare este scăzută în consecință.
Cel mai mare avantaj al plăcii de invertor este controlul de comutare a tensiunii ZVS Zero, care poate reduce la minimum pierderea de comutare a dispozitivului. Unghiul excesiv de plumb mare al oscilației prin rezonanță va duce la un factor excesiv de putere scăzută și la o tensiune de oscilație ridicată. Curentul excesiv de ieșire mare (în principal curent reactiv) va provoca deteriorarea tranzistorului și diodei MOS în caz grav. Cu toate acestea, curentul excesiv de ieșire scăzut, datorită apropierii regiunii inductive, va determina tranzistorul MOS să genereze un vârf în momentul de a dezactiva. Este dificil să absorbiți vârful de tensiune pur și simplu prin rezistență. Dacă vârful este prea mare, acesta va deteriora și tranzistorul MOS. Deci, este sigur că va menține constant unghiul de plumb declanșator. Circuitul de control folosește tehnologia de blocare a fazelor și demodulare, cu o diagramă bloc specifică mai jos:

Din diagrama de mai sus se poate observa că circuitul invertorului detectează tot timpul faza de tensiune pentru a -l menține în concordanță cu faza pulsului de declanșare, astfel încât fazele de tensiune și curent (faza pulsului de declanșare este egală cu faza de curent) sunt aproape în starea de suprapunere pentru a obține comutarea de tensiune ZVS zero.





