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推挽电路的组成结构

发布网友 发布时间:2022-04-24 18:55

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热心网友 时间:2023-11-04 05:08

如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个*管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。
当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。
因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。
电压和电流
在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状态时承受的电压为πUdc。
假设正常的交流输入电压有效值为120V,并假设有±15%的偏差,所以峰值电压为1.41×1.15×120=195V。考虑到PFC电路能产生很好的可以调节的直流电压,大约比输入交流电压高20V左右,就有Udc=195+20=215V。这样晶体管要保证安全工作就必须能够承受值为πUd。的关断电压,也就是675V的电压。当前有很多晶体管的额定值都可以满足电流电压和频率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它们的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小为14)。即使晶体管的ft=4MHz也没有关系,因为晶体管在关断后反偏电压的存在大大减小了它的存储时间。
从图中的(2)~(5)可以看出,晶体管电流在电压的过零点处才会上升或下降,这样可以减少开关管的开关损耗。因为通过初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。
 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方
波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(Icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为P1,转换器的效率为叩,输人电压为Udc,则集电极电流为
假设两灯管都是40W,转换器效率η为90%,从PFC电路得到的输人电压Udc为205V,则

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个*管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。
当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。
因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。
电压和电流
在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状态时承受的电压为πUdc。
假设正常的交流输入电压有效值为120V,并假设有±15%的偏差,所以峰值电压为1.41×1.15×120=195V。考虑到PFC电路能产生很好的可以调节的直流电压,大约比输入交流电压高20V左右,就有Udc=195+20=215V。这样晶体管要保证安全工作就必须能够承受值为πUd。的关断电压,也就是675V的电压。当前有很多晶体管的额定值都可以满足电流电压和频率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它们的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小为14)。即使晶体管的ft=4MHz也没有关系,因为晶体管在关断后反偏电压的存在大大减小了它的存储时间。
从图中的(2)~(5)可以看出,晶体管电流在电压的过零点处才会上升或下降,这样可以减少开关管的开关损耗。因为通过初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。
 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方
波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(Icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为P1,转换器的效率为叩,输人电压为Udc,则集电极电流为
假设两灯管都是40W,转换器效率η为90%,从PFC电路得到的输人电压Udc为205V,则

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推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可*短路电流,因而提高了电路的可靠性。

推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直流电源电压的范围小于2:1。否则,当直流电源电压处于高端时,由于交流波形的高振幅因数,系统的效率会降低。这使推挽结构不适用于笔记本电脑,但对于液晶彩电非常理想,因为逆变器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。

电路工作时,在驱动控制IC的控制下,推挽电路中两个开关管Vl和V2交替导通,在初级绕组Ll和L2两端分别形成相位相反的交流电压。改变输入到Vl、V2开关脉冲的占空比,可以改变Vl、V2的导通与截止时间,从而改变了变压器的储能,也就改变了输出的电压值。需要注意的是,当Vl和V2同时导通时,相当于变压器初级绕组短路,因此应避免两个开关管同时导通。

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如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个*管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。
当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。
因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。
电压和电流
在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状态时承受的电压为πUdc。
假设正常的交流输入电压有效值为120V,并假设有±15%的偏差,所以峰值电压为1.41×1.15×120=195V。考虑到PFC电路能产生很好的可以调节的直流电压,大约比输入交流电压高20V左右,就有Udc=195+20=215V。这样晶体管要保证安全工作就必须能够承受值为πUd。的关断电压,也就是675V的电压。当前有很多晶体管的额定值都可以满足电流电压和频率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它们的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小为14)。即使晶体管的ft=4MHz也没有关系,因为晶体管在关断后反偏电压的存在大大减小了它的存储时间。
从图中的(2)~(5)可以看出,晶体管电流在电压的过零点处才会上升或下降,这样可以减少开关管的开关损耗。因为通过初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。
 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方
波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(Icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为P1,转换器的效率为叩,输人电压为Udc,则集电极电流为
假设两灯管都是40W,转换器效率η为90%,从PFC电路得到的输人电压Udc为205V,则

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可*短路电流,因而提高了电路的可靠性。

推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直流电源电压的范围小于2:1。否则,当直流电源电压处于高端时,由于交流波形的高振幅因数,系统的效率会降低。这使推挽结构不适用于笔记本电脑,但对于液晶彩电非常理想,因为逆变器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。

电路工作时,在驱动控制IC的控制下,推挽电路中两个开关管Vl和V2交替导通,在初级绕组Ll和L2两端分别形成相位相反的交流电压。改变输入到Vl、V2开关脉冲的占空比,可以改变Vl、V2的导通与截止时间,从而改变了变压器的储能,也就改变了输出的电压值。需要注意的是,当Vl和V2同时导通时,相当于变压器初级绕组短路,因此应避免两个开关管同时导通。

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个*管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。
当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。
因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。
电压和电流
在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状态时承受的电压为πUdc。
假设正常的交流输入电压有效值为120V,并假设有±15%的偏差,所以峰值电压为1.41×1.15×120=195V。考虑到PFC电路能产生很好的可以调节的直流电压,大约比输入交流电压高20V左右,就有Udc=195+20=215V。这样晶体管要保证安全工作就必须能够承受值为πUd。的关断电压,也就是675V的电压。当前有很多晶体管的额定值都可以满足电流电压和频率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它们的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小为14)。即使晶体管的ft=4MHz也没有关系,因为晶体管在关断后反偏电压的存在大大减小了它的存储时间。
从图中的(2)~(5)可以看出,晶体管电流在电压的过零点处才会上升或下降,这样可以减少开关管的开关损耗。因为通过初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。
 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方
波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(Icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为P1,转换器的效率为叩,输人电压为Udc,则集电极电流为
假设两灯管都是40W,转换器效率η为90%,从PFC电路得到的输人电压Udc为205V,则

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可*短路电流,因而提高了电路的可靠性。

推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直流电源电压的范围小于2:1。否则,当直流电源电压处于高端时,由于交流波形的高振幅因数,系统的效率会降低。这使推挽结构不适用于笔记本电脑,但对于液晶彩电非常理想,因为逆变器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。

电路工作时,在驱动控制IC的控制下,推挽电路中两个开关管Vl和V2交替导通,在初级绕组Ll和L2两端分别形成相位相反的交流电压。改变输入到Vl、V2开关脉冲的占空比,可以改变Vl、V2的导通与截止时间,从而改变了变压器的储能,也就改变了输出的电压值。需要注意的是,当Vl和V2同时导通时,相当于变压器初级绕组短路,因此应避免两个开关管同时导通。

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可*短路电流,因而提高了电路的可靠性。

推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直流电源电压的范围小于2:1。否则,当直流电源电压处于高端时,由于交流波形的高振幅因数,系统的效率会降低。这使推挽结构不适用于笔记本电脑,但对于液晶彩电非常理想,因为逆变器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。

电路工作时,在驱动控制IC的控制下,推挽电路中两个开关管Vl和V2交替导通,在初级绕组Ll和L2两端分别形成相位相反的交流电压。改变输入到Vl、V2开关脉冲的占空比,可以改变Vl、V2的导通与截止时间,从而改变了变压器的储能,也就改变了输出的电压值。需要注意的是,当Vl和V2同时导通时,相当于变压器初级绕组短路,因此应避免两个开关管同时导通。

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个*管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。
当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。
因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。
电压和电流
在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点时会降到零。因为Lcf的直流电阻可以忽略不计,所以加在上面的直流电压几乎为零,在Lcf输出端的电压几乎等于输人端的电压,即Udc。同时因为一个全波整流后的正弦波的平均幅值等于Uac=Udc=(2/π)Up,则中心抽头的电压峰值为Up=(π/2)Udc。由于中心抽头的电压峰值出现于开关管导通时间的中点,其大小为(π/2)Udc,因此另一个晶体管处于关断状态时承受的电压为πUdc。
假设正常的交流输入电压有效值为120V,并假设有±15%的偏差,所以峰值电压为1.41×1.15×120=195V。考虑到PFC电路能产生很好的可以调节的直流电压,大约比输入交流电压高20V左右,就有Udc=195+20=215V。这样晶体管要保证安全工作就必须能够承受值为πUd。的关断电压,也就是675V的电压。当前有很多晶体管的额定值都可以满足电流电压和频率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它们的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小为14)。即使晶体管的ft=4MHz也没有关系,因为晶体管在关断后反偏电压的存在大大减小了它的存储时间。
从图中的(2)~(5)可以看出,晶体管电流在电压的过零点处才会上升或下降,这样可以减少开关管的开关损耗。因为通过初级的两个绕组的正弦半波幅值相等,所以其伏秒数也是相等的,而且由于存储时间可以忽略(见图(b)中的(1)),也就不会产生磁通不平衡或瞬态同时导通的问题了。
 每个半周期内的集电极电流如图中的(4)和(5)所示。在电流方
波脉冲顶部的正弦形状特点将在下面说明。正弦形状中点处为电流的平均值(Icav),它可以根据灯的功率计算出来。假设两盏灯的功率均为P1,转换器的效率为叩,输人电压为Udc,则集电极电流为
假设两灯管都是40W,转换器效率η为90%,从PFC电路得到的输人电压Udc为205V,则

热心网友 时间:2023-11-04 05:08

推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可*短路电流,因而提高了电路的可靠性。

推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直流电源电压的范围小于2:1。否则,当直流电源电压处于高端时,由于交流波形的高振幅因数,系统的效率会降低。这使推挽结构不适用于笔记本电脑,但对于液晶彩电非常理想,因为逆变器直流电源电压通常会稳定在±20%以内。

电路工作时,在驱动控制IC的控制下,推挽电路中两个开关管Vl和V2交替导通,在初级绕组Ll和L2两端分别形成相位相反的交流电压。改变输入到Vl、V2开关脉冲的占空比,可以改变Vl、V2的导通与截止时间,从而改变了变压器的储能,也就改变了输出的电压值。需要注意的是,当Vl和V2同时导通时,相当于变压器初级绕组短路,因此应避免两个开关管同时导通。

推挽电路的工作状态分析

推挽电路结构为双管工作在线性放大区,其共输入端,共输出端,输入信号正半周信号由NPN上管放大,发射极输出,负半周信号由PNP下管放大,发射极输出,正半周时,下管截止,负半周时,上管截止,二管各负其责分工明确;输出端的负载RL,将正负半周波形合成为一完整波形,其输入信号,有通过变压器耦合...

垂直振荡器有什么用途?

采用变频马达,从低速到高速,无级变速可调. 构造独特,空间占用小,负载量大。 很多达到12个瓶位.成倍提高效能. 整个设备运转时震动很小,比较安全和可靠. 可以定时或连续运行。 即可垂直振荡,又可倾斜振荡.且倾斜角度可调. 倾斜振荡时混合更加充...

“上P下N”及“上N下P”有哪些区别?(推挽电路篇)

“上P下N”及“上N下P”是推挽电路中常见的两种电路结构,区别主要在于管子的类型与导通方式。推挽电路由两个互补的输出级组成,一个NPN三极管和一个PNP三极管。两个输出级总是在一个三极管导通的时候另一个截止。而输入级通常由一个晶体管组成,用于控制输出级的导通和截止。推挽电路适用于一般适用于...

解决推挽电路中的难题

推挽电路是一种电子技术中的关键组件,由两个互补极性的晶体管或MOSFET构成,它们轮流工作,一个负责正半周,一个负责负半周,这使得电路在效率和负载能力上表现出色。其工作原理是通过交替导通,减少导通损耗,提高开关速度。推挽电路有两种基本结构:上P下N和上N下P。前者在正半周时,上管导通,输出...

推挽电路的组成结构

推挽驱动器非常简单,如下图所示。推挽驱动器只用到两只沟道MOSFET,并将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电压。由于功率晶体管共地,所以驱动控制电路简单。另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。推挽结构的驱动电路最大的缺点是要求逆变器直...

推挽电路详细介绍

典型的推挽电路设计包括互补控制的OC(open collector)门电路,使得线与功能得以实现。这种电路特别适合于需要低电压大电流的应用,比如功放电路和开关电源。推挽电路的优点在于结构简单,开关变压器磁芯的利用率高。在工作过程中,由于两个功率开关管对称且交替导通,因此总的导通损耗较小。然而,推挽电路也...

推挽电路的组成结构

推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。电压和电流 在图(b)中的(1)所示的是图(a)中功率变压器Tr1的中心抽头的波形,这种波形是因为电流反馈电感Lcf的存在及一个经过全波整流后的正弦波在过零点...

推挽结构定义

在电路设计中,一种常见的结构被称为推挽结构,它主要涉及两个互补信号控制的三极管。这两个三极管的工作方式是同步的,当一个三极管导通时,另一个则处于截止状态,从而实现信号的交替传输。为了实现这种线性连接,通常采用OC(开集)门电路作为输出级的配置。当电路的输出级包含两个三极管,它们以推拉方式...

三极管组成的推挽电路工作的原理是什么

在推挽电路中,三极管被连接成推挽导通极极基结构。推挽导通极极基结构是一种特殊的三极管极极基结构,它允许电流流动的方向可以被控制。当三极管处于导通状态时,推挽电路会把电流从输入端推到输出端。当三极管处于断开状态时,推挽电路会把电流从输出端挽回到输入端。通过控制三极管的导通状态,就可以控制...

干货|推挽式电路讲解,电路图+工作原理+元器件清单,手把手教你

构建实用推挽式转换器所需的组件包括达林顿对晶体管阵列(如ULN2003)和简单的RC定时器,用于同步控制晶体管的开关。RC网络与晶体管的基极交叉连接,通过再生反馈技术激活备用晶体管。在电路中,变压器的中心抽头用于推动和拉动电流,形成推挽拓扑。推挽式转换器的工作原理涉及电流的交替推动和拉动,以及变压器中...

请问什么是推挽电路?

推挽电路就是两不同极性晶体管连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率 BJT 管或MOSFET 管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。推挽输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。用两个电气参数...

电路的基本组成 电路的组成 12V推挽电路 推挽电路工作原理 mosfet推挽电路原理 推挽电路 kt88推挽电路图 推挽式电路原理 el34推挽电路图
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