Vorteile des Push-Pull-Schaltnetzteils
1. Das Push-Pull-Schaltnetzteil verfügt über eine hohe Einschwinggeschwindigkeit für den Ausgangsstrom und gute Spannungsausgangseigenschaften. Das Push-Pull-Schaltnetzteil ist das Schaltnetzteil mit der höchsten Spannungsausnutzung unter allen Schaltnetzteilen.
Aufgrund des abwechselnden Betriebs der beiden Steuerschalter im Push-Pull-Schaltnetzteil ist dessen Ausgangsspannungswellenform sehr symmetrisch und das Schaltnetzteil liefert während des gesamten Zyklus Strom an die Last. Daher ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Ausgangsstroms bei Transienten sehr hoch und die Spannungsausgangseigenschaften sind gut. Das Push-Pull-Schaltnetzteil ist das Schaltnetzteil mit der höchsten Spannungsausnutzung unter allen Schaltnetzteilen. Es kann auch bei sehr niedriger Eingangsspannung noch eine große Ausgangsleistung aufrechterhalten, weshalb Push-Pull-Schaltnetzteile häufig in DC/AC-Wechselrichtern mit niedriger Eingangsspannung und aktiven DC/DC-Wandlerschaltungen verwendet werden.
2. Das Push-Pull-Schaltnetzteil ist ein Schaltnetzteil mit hervorragenden Ausgangsspannungseigenschaften.
Nach der Brückengleichrichtung oder Vollweggleichrichtung sind der Welligkeitskoeffizient der Ausgangsspannung und der Stromwelligkeitskoeffizient des Push-Pull-Schaltnetzteils sehr klein. Daher ist ein kleiner Wert des Energiespeicherfilterkondensators oder der Energiespeicherfilterinduktivität erforderlich, um eine Ausgangsspannung mit sehr geringer Spannungs- und Stromwelligkeit zu erhalten. Daher ist das Push-Pull-Schaltnetzteil ein Schaltnetzteil mit hervorragenden Ausgangsspannungseigenschaften.
3. Die Streuinduktivität und der Kupferwiderstandsverlust von Push-Pull-Schaltnetzteiltransformatoren sind viel kleiner als die von unipolaren Magnetisierungspoltransformatoren, und die Arbeitseffizienz des Schaltnetzteils ist hoch.
Der Transformator eines Push-Pull-Schaltnetzteils gehört zu einem bipolaren Magnetisierungspol, und der magnetische Induktionsspannungsbereich ist mehr als doppelt so hoch wie der eines unipolaren Magnetisierungspols. Darüber hinaus benötigt der Transformatorkern keinen Luftspalt. Daher ist die magnetische Permeabilität des Transformatorkerns eines Push-Pull-Schaltnetzteils um ein Vielfaches höher als die des Transformatorkerns eines Vorwärts- oder Rückwärtsschaltnetzteils mit unipolarem Magnetisierungspol. Auf diese Weise kann die primäre Windungszahl der Sekundärspule mehr als doppelt so groß sein wie die der Primär- und Sekundärspulen eines unipolar magnetisierenden Poltransformators. Daher sind die Streuinduktivität und der Kupferwiderstandsverlust von Push-Pull-Schaltnetzteiltransformatoren viel kleiner als die von unipolar magnetisierten Poltransformatoren, sodass die Arbeitseffizienz des Schaltnetzteils höher ist.
4. Die Antriebsschaltung des Push-Pull-Schaltnetzteils ist einfach.
Die beiden Schaltgeräte des Push-Pull-Schaltnetzteils verfügen über einen gemeinsamen Erdungsanschluss, was die Ansteuerschaltung im Vergleich zu Halbbrücken- oder Vollbrücken-Schaltnetzteilen deutlich vereinfacht.
5. Push-Pull-Schaltnetzteile bieten nicht die Möglichkeit, zwei Steuerschalter gleichzeitig in Reihe zu schalten, wie Halbbrücken- und Vollbrücken-Schaltnetzteile.






