
【化】 push-pull mechanism
bunt; choose; deduce; hustle; infer; jostle; push; put off; shift; shove
trundle
【機】 buck; push
coil up; draw; lament sb.'s death; link; pull; roll up
mechanism
【化】 mechanism
【醫】 mechanism
推挽機理(Push-Pull Mechanism)是電子工程中一種重要的電路拓撲結構和工作原理,其核心在于利用兩個相位相反的信號交替驅動負載,實現高效的能量轉換或信號放大。以下是其詳細解釋:
中英對照定義
工作過程
當輸入信號為正半周時,上管(如NPN型)導通“推動”電流;負半周時下管(如PNP型)導通“拉回”電流,兩者協同完成全周期輸出(見圖1)。
高效率與低失真
因兩管交替工作,避免了單管放大器的交越失真,同時減少靜态功耗。典型效率可達60-70%(Texas Instruments, 2021)。
公式:效率 $eta = frac{P{out}}{P{dc}} times 100%$
磁芯複位機制
在開關電源中,推挽拓撲通過對稱繞組實現變壓器磁通自動複位,防止磁飽和(Infineon, 2022)。
DC-DC轉換器
如隔離式電源,通過雙開關管驅動高頻變壓器提升電壓轉換效率(Analog Devices, 2020)。
音頻功率放大器
Class B放大器采用推挽結構降低諧波失真,常見于高保真音響系統(MIT OpenCourseWare, 2019)。
參考文獻
推挽機理是電子電路中一種常見的放大或驅動結構,其核心在于利用兩個對稱的開關器件交替工作,分别處理信號的正負半周。以下是詳細解釋:
推挽電路通常由兩個參數相同的三極管或MOSFET組成(如NPN與PNP互補配對),以推挽方式連接。這兩個器件分别稱為“推臂”和“挽臂”,工作時僅有一個導通,另一個截止,形成交替切換的機制。
信號處理方式
輸出特性
與開漏輸出相比,推挽結構無需外接上拉電阻即可輸出高/低電平,且延遲更低,但靈活性較差(無法直接實現“線與”邏輯)。
總結來看,推挽機理通過互補器件的交替導通優化了電路性能,在效率、驅動能力與速度之間取得平衡,成為模拟和數字電路中的基礎設計之一。
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