Circuitele integrate de gestionare a alimentării vin într-o mare varietate de tipuri, dar au câteva caracteristici comune:
Tensiune scăzută de funcționare: tensiunile de funcționare tipice variază de la 3,0 V la 3,6 V. Unele funcționează la tensiuni și mai mici-cum ar fi 2,0 V, 2,5 V sau 2,7 V-, în timp ce altele funcționează la 5 V; un număr mic de surse de alimentare specializate sunt, de asemenea, disponibile pentru aplicații specifice care necesită 12V sau 28V.
Curent de funcționare scăzut: Curenții variază de la câțiva miliamperi până la câțiva amperi. Cu toate acestea, deoarece curenții de funcționare ai majorității produselor electronice încorporate scad sub 300mA, circuitele integrate de gestionare a energiei proiectate pentru intervalul de 30mA până la 300mA reprezintă cea mai mare proporție în ceea ce privește varietatea și volumul.
Dimensiune compactă a pachetului: produsele electronice portabile dezvoltate în ultimii ani utilizează în principal dispozitive cu montare la suprafață (SMD), iar circuitele integrate de gestionare a energiei nu fac excepție. Tipurile obișnuite de pachete includ SO, SOT-23 și μMAX, precum și ultra-compact SC-70 și cele mai recente pachete SMD; aceste modele compacte permit circuitelor de alimentare să ocupe o amprentă din ce în ce mai mică în interiorul dispozitivului.
Caracteristici cuprinzătoare de protecție: circuitele integrate moderne de gestionare a energiei încorporează mecanisme de protecție robuste. Acestea includ limitarea la supracurent de ieșire, oprirea termică (protecție la supra-temperatură), protecția la scurt-circuit și protecția la inversarea-polarității bateriei, asigurând că sursa de alimentare funcționează în siguranță, fiabil și este rezistentă la deteriorare.
Consum redus de energie și funcționalitate de oprire: curentul de repaus al circuitelor integrate moderne de gestionare a energiei este de obicei foarte scăzut, variind în general de la câteva zeci de microamperi (μA) la câteva sute de microamperi. Anumite regulatoare liniare de putere ultra-scăzută- prezintă un curent de repaus de până la 1,1 μA. În plus, multe circuite integrate de gestionare a energiei au un pin dedicat de control al opririi (controlat prin niveluri logice); în starea de oprire, consumul de energie propriu al IC scade la aproximativ 1μA. Permițând dezactivarea anumitor blocuri de circuite, această caracteristică permite economii semnificative de energie. De exemplu, în dispozitivele de comunicație fără fir, circuitele de recepție pot fi oprite în timpul perioadelor de transmisie sau circuitele de afișare pot fi oprite atunci când nu este primit niciun semnal.
Ieșire semnal de stare de alimentare: Multe dispozitive electronice portabile încorporează un microcontroler (MCU). Dacă tensiunea de ieșire scade cu un anumit procent-din cauza unor factori precum supraîncălzirea sau starea bateriei scăzute-IC-ul de gestionare a alimentării generează un semnal specific de stare a alimentării care este trimis către MCU, declanșând o resetare a sistemului. Acest semnal poate fi utilizat și pentru a implementa un indicator vizual de stare a puterii (de exemplu, un afișaj LED care se aprinde când tensiunea bateriei este scăzută). Precizie mare a tensiunii de ieșire: Precizia tipică a tensiunii de ieșire se încadrează în intervalul de la ±2% la ±4%; cu toate acestea, multe circuite integrate de putere mai noi ating o precizie de ±0,5% până la ±1%. În plus, coeficientul de temperatură al tensiunii de ieșire este relativ scăzut-de obicei ±0,3 până la ±0,5 mV/grad -, unele dispozitive atingând un nivel de ±0,1 mV/grad . Reglarea liniei este în general între 0,05% și 0,1%/V, unele dispozitive atingând 0,01%/V; Reglarea sarcinii este de obicei de 0,3% până la 0,5%/mA, unele atingând 0,01%/mA.
Noi circuite integrate hibride de putere: în timp ce convertoarele boost DC/DC oferă o eficiență ridicată, acestea tind să prezinte tensiuni de ondulare și zgomot mai mari; dimpotrivă, regulatoarele liniare Low Dropout (LDO) sunt mai puțin eficiente, dar generează zgomot minim. Prin combinarea acestor două tehnologii, au fost dezvoltate circuite integrate cu putere de ieșire duală-care abordează eficient atât problemele legate de eficiență, cât și de zgomot. De exemplu, un convertor DC/DC boost poate fi utilizat pentru a alimenta circuitele digitale, în timp ce un LDO furnizează energie la secțiunile de circuit-sensibile la zgomot. Exemple de astfel de circuite integrate de putere includ seriile MAX710/711 și MAX1705/1706.
Un alt exemplu implică o combinație între o pompă de încărcare și un LDO pentru a forma un circuit integrat de putere-pompei de încărcare reglată-cum ar fi MAX868-care poate genera o tensiune de ieșire negativă stabilă, reglabilă, cuprinsă între 0 și -2VIN, furnizând până la 30 mA de curent. În mod similar, MAX1673 este un circuit integrat de putere reglat al pompei de încărcare care generează o tensiune negativă de ieșire egală cu tensiunea de intrare (VIN) și este capabil să furnizeze un curent de ieșire de până la 125 mA.

