Lai nodrošinātu stabilu loka sadegšanu un pielāgošanos dažādām metināšanas procesa prasībām, loka metināšanas strāvas avotiem ir šādas īpašas prasības: loka metināšanas strāvas avota statiskie raksturlielumi (vai ārējie raksturlielumi),-tas ir, attiecība starp stabila-stāvokļa izejas strāvu un izejas spriegumu, kas uzrāda vai nu samazinošu raksturlielumu, vai nemainīgu sprieguma raksturlīkni (pastāvīgas strāvas raksturlīkni). CO2/MAG/MIG loka metināšanas strāvas avotu ārējais raksturlielums ir plakans raksturlielums (konstanta sprieguma raksturlielums); Loka metināšanas strāvas avota dinamiskie raksturlielumi-attiecība starp izejas strāvu un izejas spriegumu un laiku, kad slodzes stāvoklis momentāni mainās (piemēram, īssavienojuma-pārnešana, daļiņu pārnešana, strūklas pārnešana utt.), ko izmanto, lai raksturotu reakciju uz slodzes pārejošiem faktoriem (ti, dinamisko reakciju), saīsināti kā "dinamiskie raksturlielumi"; Atvērtās-ķēdes spriegums-spriegums, ko rāda strāvas avots pirms loka aizdedzes; Regulēšanas raksturlielumi,{13}}kas maina strāvas avota ārējos parametrus, lai pielāgotos metināšanas specifikāciju prasībām.
Konstanta ātruma stieples padeves sistēmā loka garuma izmaiņas izraisa strāvas un kušanas ātruma izmaiņas. Loka garuma atjaunošanas funkcija kļūst par strāvas avota loka sistēmas pašregulējošo{1}}efektu. Jo smalkāks ir izmantotās metināšanas stieples diametrs, jo spēcīgāka ir loka pašregulējošā iedarbība, jo stabilāks loks un mazāk šļakatu. CO2 metināšanas barošanas avoti pēc to ārējiem parametriem tiek klasificēti strāvu -krituma taisngrieža barošanas avotos, plakanā raksturlieluma taisngrieža barošanas avotos un daudz-īpašību taisngriežu barošanas avotos. Tos var arī klasificēt pēc ārējo raksturlielumu pielāgošanas metodes transformatora primārajā un sekundārajā pusē, magnētiskā pastiprinātāja tipā, tiristora tipā un tranzistora tipā.
Silīcija taisngriežu barošanas avoti galvenokārt sastāv no trim daļām: galvenā transformatora, taisngrieža un līdzstrāvas izejas reaktora. Galvenais transformators ir izplatīts trīs-fāžu{2}}pakāpju transformators. Transformatora primārajam tinumam ir vairāki krāni vai gan primārajam, gan sekundārajam tinumam ir krāni, ko izmanto izejas sprieguma pakāpeniskai-pa-regulēšanai. Trīs-fāzu taisngriezis ir pievienots trīs-fāzu pilna viļņu-tilta taisngrieža ķēdē, kuras funkcija ir pārveidot maiņstrāvu par līdzstrāvu. Līdzstrāvas izejas reaktors ir spole ar dzelzs serdi pie taisngrieža izejas. Šo reaktoru izmanto, lai regulētu līdzstrāvas izejas ķēdes induktivitāti. Tās funkcija ir regulēt barošanas avota dinamiskos raksturlielumus, galvenokārt ierobežojot īssavienojuma{13}}strāvas pieauguma ātrumu un maksimālo īsslēguma{14}strāvu, lai atbilstu īssavienojuma pārejas CO2 metināšanas prasībām. Tam ir arī filtrēšanas funkcija.
Loka metināšanas invertori darbojas skarbos apstākļos, un to slodze izraisa krasas darba strāvas izmaiņas. Pārstrāva ir sarežģītākais, biežākais un kaitīgākais notikums IGBT. Metināšanas laikā skarbās vides dēļ caur IGBT plūst lielas strāvas, un augstā pārslēgšanas frekvence rada ievērojamus ierīces zudumus. Ja siltumu nevar savlaicīgi izkliedēt, tas var sabojāt IGBT. Tāpēc pārstrāvas un pārsprieguma ierobežošana, ierīces darbības īpašību uzlabošana un enerģijas patēriņa samazināšana ir visi būtiskākie loka metināšanas invertora dizaina aspekti.
Digitālās metināšanas iekārtas aizstāj tradicionālās analogās vadības shēmas ar digitālajām tehnoloģijām. Šīs izmaiņas dod viņiem priekšrocības sistēmas elastībā, stabilitātē, vadības precizitātē un saskarnes savietojamībā.
