על פי מצב העבודה של צינור הכוונון, לעתים קרובות אנו מחלקים את ספק הכוח המוסדר לשתי קטגוריות: ספק כוח מווסת ליניארי ומתג ספק כוח מוסדר. בנוסף, ישנו ספק כוח קטן המשתמש בצינור זנר.
ספק הכוח המוסדר הליניארי המוזכר כאן מתייחס לספק הכוח המוסדר DC שבו צינור הכוונון פועל במצב ליניארי. צינור ההתאמה פועל במצב ליניארי, שניתן להבין כך: RW (ראה את הניתוח להלן) משתנה ברציפות, כלומר ליניארי. בספק הכוח המיתוג זה שונה. צינור המיתוג (באספקת החשמל המיתוג, אנו מתייחסים בדרך כלל לצינור הכוונון כצינור המיתוג) פועל בשני מצבים: הפעלה וכיבוי: דולק - ההתנגדות קטנה מאוד; כבוי - ההתנגדות גבוהה מאוד גדולה. ברור שהצינור הפועל במצב המיתוג אינו במצב ליניארי.
ספק כוח מווסת ליניארי הוא סוג של ספק כוח מוסדר DC בשימוש קודם לכן. המאפיינים של ספק הכוח DC המוסדר ליניארי הם: מתח המוצא נמוך ממתח הכניסה; מהירות התגובה מהירה, אדווה הפלט קטנה; הרעש שנוצר מהעבודה נמוך; היעילות נמוכה (נראה שה-LDO שנראה לעתים קרובות כעת פותר את בעיית היעילות); החום גדול (במיוחד אספקת הכוח הגבוהה), מה שמוסיף בעקיפין רעש תרמי למערכת.
הנגד המשתנה RW ונגד העומס RL יוצרים מעגל מחלק מתח, ומתח המוצא הוא:
Uo=Ui×RL/(RW פלוס RL), כך שעל ידי התאמת הגודל של RW, ניתן לשנות את גודל מתח המוצא. שימו לב שבנוסחה זו, אם נסתכל רק על שינוי הערך של הנגד המתכוונן RW, הפלט של Uo אינו ליניארי, אך אם נסתכל על RW ו-RL ביחד, הוא ליניארי. שימו לב גם שהתמונה שלנו לא מציירת את טרמינל RW שמאלה, אלא ימינה. אמנם אין הבדל מהנוסחה, היא מצוירת בצד ימין, אבל היא רק משקפת את המושג "דגימה" ו"משוב" - רוב ספקי הכוח בפועל עובדים במצב של דגימה ומשוב. להלן, השימוש ב- שיטות feedforward נדירות, או אפילו בשימוש, היא רק שיטת עזר.
נמשיך: אם נשתמש בטרנזיסטור טריודה או אפקט שדה כדי להחליף את הווריסטור באיור, ונשלוט בהתנגדות של ה"ווריסטור" הזה על ידי זיהוי גודל מתח המוצא, כך שמתח המוצא יישאר קבוע, אז יש לנו את מטרת ייצוב המתח מושגת. טרנזיסטור טריודה או אפקט שדה זה משמש להתאמת פלט המתח, ולכן הוא נקרא צינור התאמה.






