1, consum redus de energie, eficiență ridicată. În circuitul de alimentare cu comutare, cel mai mare tub V sub semnalul de excitație, funcționează alternativ în starea de comutare pornit-oprit și oprit, viteza de conversie este foarte rapidă, frecvența este în general de aproximativ 50 kHz, în unele țări cu tehnologie avansată, poate face câteva sute sau aproape 1000 kHz. Acest lucru face ca tranzistorul de comutare V consumul de energie este foarte mic, eficiența sursei de alimentare poate fi mult îmbunătățită, eficiența sa poate ajunge la 80 la sută.
2, dimensiune mică, greutate redusă. Din schema schematică a sursei de alimentare cu comutație reiese clar că aici nu se utilizează un transformator de frecvență de putere voluminos. Puterea de disipare a tubului de reglare uscat V este mult redusă, iar un radiator mare este omis. Din aceste două motive, sursa de alimentare în comutație este de dimensiuni mici și greutate redusă.
3, gamă largă de reglare a tensiunii. Tensiunea de ieșire de la sursa de comutație este reglată de raportul de funcționare al semnalului de excitație, iar variația de tensiune a semnalului de intrare poate fi compensată prin modulația de frecvență sau modularea lățimii. În acest fel, atunci când tensiunea rețelei de frecvență de alimentare se schimbă foarte mult, poate asigura în continuare o tensiune de ieșire mai stabilă, astfel încât gama regulatorului de tensiune de alimentare cu comutare este foarte largă, efectul regulatorului de tensiune este foarte bun. În plus, există două moduri de a modifica raportul de funcționare: modularea lățimii impulsului și modularea frecvenței. Comutarea sursei de alimentare nu numai că are avantajul unei game largi de regulatoare de tensiune, dar are și multe modalități de a realiza regulatorul de tensiune. Proiectanții pot selecta în mod flexibil diverse tipuri de surse de alimentare cu comutație în funcție de cerințele aplicațiilor practice.