Układy scalone zarządzania energią są dostępne w wielu różnych typach, ale mają kilka wspólnych cech:
Niskie napięcie robocze: Typowe napięcia robocze wahają się od 3,0 V do 3,6 V. Niektóre działają przy jeszcze niższych napięciach,-na przykład 2,0 V, 2,5 V lub 2,7 V,-podczas gdy inne działają przy napięciu 5 V; dostępna jest również niewielka liczba wyspecjalizowanych źródeł zasilania do określonych zastosowań wymagających napięcia 12 V lub 28 V.
Niski prąd roboczy: Prądy wahają się od kilku miliamperów do kilku amperów. Ponieważ jednak prądy robocze większości wbudowanych produktów elektronicznych spadają poniżej 300 mA, największą część, zarówno pod względem różnorodności, jak i objętości, stanowią układy scalone zarządzania energią zaprojektowane dla zakresu od 30 mA do 300 mA.
Kompaktowy rozmiar obudowy: przenośne produkty elektroniczne opracowane w ostatnich latach wykorzystują głównie urządzenia-do montażu powierzchniowego (SMD), a układy scalone zarządzania energią nie są tu wyjątkiem. Typowe typy obudów obejmują SO, SOT-23 i μMAX, a także ultrakompaktowe obudowy SC-70 i najnowsze obudowy SMD; te kompaktowe konstrukcje pozwalają obwodom zasilającym zajmować coraz mniejszą powierzchnię w urządzeniu.
Wszechstronne funkcje ochrony: Nowoczesne układy scalone zarządzania energią zawierają solidne mechanizmy zabezpieczające. Należą do nich: ograniczenie nadprądowego wyjścia, wyłączenie termiczne (zabezpieczenie przed-przegrzaniem),-zabezpieczenie przed zwarciem i zabezpieczenie przed odwrotną-biegunowością akumulatora, dzięki czemu zasilacz działa bezpiecznie, niezawodnie i jest odporny na uszkodzenia.
Niski pobór mocy i funkcja wyłączania: Prąd spoczynkowy nowoczesnych układów scalonych do zarządzania energią jest zazwyczaj bardzo niski i zwykle waha się od kilkudziesięciu mikroamperów (μA) do kilkuset mikroamperów. Niektóre regulatory liniowe o bardzo-niskiej-mocy wykazują prąd spoczynkowy wynoszący zaledwie 1,1 μA. Co więcej, wiele układów scalonych zarządzania energią jest wyposażonych w dedykowany pin sterujący wyłączaniem (sterowany za pomocą poziomów logicznych); w stanie wyłączenia pobór mocy przez układ scalony spada do około 1 μA. Umożliwiając dezaktywację określonych bloków obwodów, funkcja ta umożliwia znaczne oszczędności energii. Na przykład w urządzeniach do komunikacji bezprzewodowej obwód odbiorczy może zostać wyłączony podczas okresów transmisji lub obwód wyświetlacza może zostać wyłączony, gdy nie jest odbierany żaden sygnał.
Wyjście sygnału stanu zasilania: Wiele przenośnych urządzeń elektronicznych zawiera mikrokontroler (MCU). Jeśli napięcie wyjściowe spadnie o określony procent-z powodu takich czynników, jak przegrzanie lub niski poziom naładowania baterii,-układ scalony zarządzania energią generuje określony sygnał stanu zasilania, który jest wysyłany do MCU, powodując reset systemu. Sygnał ten można również wykorzystać do wdrożenia wizualnego wskaźnika stanu zasilania (np. wyświetlacza LED, który zapala się, gdy napięcie akumulatora jest niskie). Wysoka dokładność napięcia wyjściowego: Typowa dokładność napięcia wyjściowego mieści się w zakresie od ±2% do ±4%; jednakże wiele nowszych układów scalonych mocy osiąga dokładność od ±0,5% do ±1%. Co więcej, współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego jest stosunkowo niski,-zwykle od ±0,3 do ±0,5 mV/stopień,-a niektóre urządzenia osiągają poziom ±0,1 mV/stopień. Regulacja linii wynosi zazwyczaj od 0,05% do 0,1%/V, a niektóre urządzenia osiągają 0,01%/V; regulacja obciążenia wynosi zazwyczaj od 0,3% do 0,5%/mA, a niektóre osiągają 0,01%/mA.
Nowatorskie hybrydowe układy scalone zasilania: Chociaż przetwornice DC/DC typu boost zapewniają wysoką wydajność, zwykle wykazują wyższe napięcia tętnienia i szumu; i odwrotnie, regulatory liniowe o niskim spadku (LDO) są mniej wydajne, ale generują minimalny hałas. Łącząc te dwie technologie, opracowano układy scalone o podwójnej-mocy wyjściowej, które skutecznie rozwiązują problemy zarówno związane z wydajnością, jak i poziomem hałasu. Na przykład przetwornica DC/DC wzmacniająca może zostać wykorzystana do zasilania obwodów cyfrowych, podczas gdy LDO dostarcza energię do sekcji obwodów wrażliwych- na zakłócenia. Przykłady takich układów zasilania obejmują serie MAX710/711 i MAX1705/1706.
Inny przykład obejmuje połączenie pompy ładującej i LDO w celu utworzenia układu scalonego-mocy pompy ładującej-, takiego jak MAX868-, który może generować stabilne, regulowane ujemne napięcie wyjściowe w zakresie od 0 do -2 VIN, dostarczając prąd o natężeniu do 30 mA. Podobnie MAX1673 to układ scalony o regulowanej mocy pompy ładującej, który generuje ujemne napięcie wyjściowe równe napięciu wejściowemu (VIN) i jest w stanie dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu do 125 mA.

