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推拉式电路

发布时间:2023-12-13 08:57:06

Ⅰ 推挽功放电路

如图,来这是早期的甲乙类OCL功放电自路。由Q2、Q4和Q3、Q5组成的两组达林顿管放大电路,目的是提升更大的放大倍数,也就是由4个二极管等效2个高放大倍数二极管,组成推挽工作电路。
R1、D6是协同偏置电阻R5、R7设置甲乙类晶体管的工作的Q值,Q值过高,功率损耗越大,Q值过低,会引起失真度增加。
C4是由于Q值电路隔离了Q2、Q3信号电压一致性,设置的二次信号耦合传输,保证Q3信号和Q2信号一致。
这种甲乙类功放电路,由于工作时有一定的静态电流,功耗和热量都比较大。

Ⅱ 什么叫推拉式结构门电路,何来推拉

输出端采用两个管子串联,中点为输出端。当洞埋上面管子饱和,下面管子截止铅空时,输出为高电平;当下面管子饱和槐颤瞎,上面管子截止时,输出为高电平。

Ⅲ push-pull输出电路原理

电路原理

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。

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,也就是两个三级管推挽相连,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。

(3)推拉式电路扩展阅读:

推挽电路组成开漏形式的电路有以下几个特点:

1、利用 外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。

2、可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成 “与逻辑” 关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。

3、可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。

4、开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平(因此对于经典的51单片机的P0口而言,要想做输入输出功能必须加外部上拉电阻,否则无法输出高电平逻辑)。

5、标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。

Ⅳ 门电路的电路结构类型

门电路输出端的电路结构有三种型式:有源负载推拉式(或互补式)输出、集电极(或漏极内)开路输出和三容态输出。
推拉式输出的门电路一般用于完成逻辑运算。集电极开路的门电路(OC门)在实现一定逻辑功能的同时,还能实现电平变换或驱动较高电压、较大电流的负载:可以把两个门的输出端直接并联,实现逻辑与的功能(称“线与”联接)。三态输出门广泛应用于和系统总线的联接以及实现信号双向传输等方面。

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