การสูญเสียอุปกรณ์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือการสูญเสีย on on-state และการสูญเสียการสลับ การสูญเสียในสถานะเป็นอุปกรณ์ลดลงของแรงดันไฟฟ้าในสถานะ×ปัจจุบัน เนื่องจากการลดลงของแรงดันไฟฟ้าในรัฐ MOS ต่ำและมีเพียง 1-2 v การสูญเสียในรัฐมีขนาดเล็กมาก การสูญเสียการสลับบัญชีสำหรับส่วนใหญ่ของการสูญเสียอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ความถี่สูงยิ่งความถี่สูงขึ้นเท่าใดสัดส่วนของการสูญเสียการสลับก็คือ ดังนั้นโหมดควบคุมอินเวอร์เตอร์จึงมีความสำคัญยิ่ง มีสองวิธีในการลดการสูญเสียการสลับเช่นการลดความถี่①การลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสในระหว่างการเปิดและปิด การลดความถี่มี จำกัด มันเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะลดความถี่อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเนื่องจากต้องรับประกันความลึกของการดับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสในระหว่างการเปิดและปิด อุปกรณ์ใช้อินเวอร์เตอร์ ZVS (การปิดแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์) นั่นคือการดำเนินการปิดปิดจะดำเนินการเมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกับศูนย์ผลิตภัณฑ์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสมีขนาดเล็กต่อไปการสูญเสียการสลับจะลดลงตามลำดับ
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของบอร์ดอินเวอร์เตอร์คือการควบคุมการสลับแรงดันไฟฟ้าของ ZVS Zero ซึ่งสามารถลดการสูญเสียการสลับอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด มุมตะกั่วขนาดใหญ่ที่มากเกินไปของการสั่นของเสียงสะท้อนจะส่งผลให้เกิดปัจจัยพลังงานต่ำมากเกินไปและแรงดันไฟฟ้าการสั่นสูง กระแสไฟขนาดใหญ่ที่มากเกินไป (ส่วนใหญ่เป็นกระแสปฏิกิริยา) จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรานซิสเตอร์ MOS และไดโอดในกรณีที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามกระแสไฟฟ้าที่มีผลผลิตต่ำมากเกินไปเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่อุปนัยจะทำให้ทรานซิสเตอร์ MOS มีการหมุนสายพันธุ์ในขณะที่ปิดการปิด เป็นการยากที่จะดูดซับแรงดันไฟฟ้าขัดขวางเพียงแค่ความต้านทาน หากสไปค์สูงเกินไปมันจะทำให้ทรานซิสเตอร์ MOS เสียหาย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะทำให้มุมของทริกเกอร์คงที่ วงจรควบคุมใช้เทคโนโลยีการล็อคเฟสและ demodulation โดยมีแผนภาพบล็อกเฉพาะที่แสดงด้านล่าง:

จะเห็นได้จากแผนภาพด้านบนว่าวงจรอินเวอร์เตอร์ตรวจจับเฟสของแรงดันไฟฟ้าตลอดเวลาเพื่อให้มันสอดคล้องกับเฟสของพัลส์ทริกเกอร์เพื่อให้เฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (เฟสของพัลส์ทริกเกอร์เท่ากับเฟสของกระแส) เกือบจะอยู่ในสถานะซ้อนทับ





