من أجل تقليل احتمالية تلف الجهاز بسبب انهيار الجهد الزائد وتحسين موثوقية جهاز المقوم، يمكن استخدام مقوم الانهيار السيليكوني. في هذا النوع من الأجهزة، عندما يتجاوز الجهد العكسي قيمة الذروة المسموح بها، يحدث انهيار جليدي منتظم عبر تقاطع PN بأكمله. يمكن للجهاز أن يعمل تحت الجهد العالي والتيار العالي، لذلك يمكنه تحمل قدر كبير من الطاقة العكسية. عند تصنيع هذا النوع من الأجهزة، يجب أن يكون هناك عدد قليل من عيوب المواد، ومقاومة موحدة وسطح توصيل أملس. يجب أيضًا حماية منطقة الوصلات المكشوفة بشكل صحيح لتجنب انهيار السطح. يتمتع مقوم السيلينيوم بقدرة كبيرة على مقاومة الحمل الزائد وقدرة قوية على تحمل قوة التدفق العكسي.
في نوعين أساسيين من المقومات المعتمدة على الثنائيات أو الثايرستور عالية الطاقة، يتم تحويل طاقة التيار المتردد ذات الجهد العالي للشبكة إلى طاقة تيار مستمر من خلال المقوم. اذكر أنواعًا أخرى من المقومات في المستقبل (القريب أو البعيد): المروحيات، أو محولات DC/DC المروحية، أو المقومات النشطة ذات عاكس المصدر الحالي القائمة على المنتجات المتطورة من الثنائيات التي لا يمكن التحكم فيها. من الواضح أن هذا النوع الأحدث من تكنولوجيا المقومات يحتوي على المزيد من المحتوى الذي سيتم تطويره، لكنه يمكن أن يظهر مزايا، على سبيل المثال، يتم تحميله على شبكة الطاقة مع تداخل توافقي صغير جدًا وعامل طاقة قدره 1.
المقوم هو جهاز مقوم، ببساطة هو جهاز يحول التيار المتردد (AC) إلى تيار مباشر (DC). لديها وظيفتين رئيسيتين:
أولاً، تحويل التيار المتردد (AC) إلى تيار مباشر (DC)، وتزويده بالحمل بعد التصفية، أو إلى العاكس؛
[1] ثانيًا، توفير جهد الشحن للبطارية. لذلك، فهو يعمل أيضًا كشاحن في نفس الوقت.
