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Vorteile von Push-Pull-Schaltnetzteilen

Jan 07, 2024

Vorteile von Push-Pull-Schaltnetzteilen

 

1. Die Übergangsreaktionsgeschwindigkeit des Ausgangsstroms eines Gegentakt-Schaltnetzteils ist sehr hoch, die Spannungsausgangseigenschaften sind sehr gut. Das Gegentakt-Schaltnetzteil ist das Schaltnetzteil mit der höchsten Spannungsausnutzung unter allen Schaltnetzteilen.


Da die beiden Steuerschalter im Gegentakt-Schaltnetzteil abwechselnd arbeiten, ist die Wellenform der Ausgangsspannung sehr symmetrisch und das Schaltnetzteil liefert während des gesamten Zyklus Strom an die Last, sodass die Übergangsreaktionsgeschwindigkeit des Ausgangsstroms sehr hoch und die Spannungsausgangseigenschaften sehr gut sind. Das Gegentakt-Schaltnetzteil hat die höchste Spannungsausnutzung aller Schaltnetzteile. Es kann auch bei sehr niedriger Eingangsspannung eine hohe Ausgangsleistung aufrechterhalten, sodass Gegentakt-Schaltnetzteile häufig in DC/AC-Wechselrichtern mit niedriger Eingangsspannung und DC/DC-Wandlerschaltungen mit hoher Spannung verwendet werden.


2. Ein Push-Pull-Schaltnetzteil ist ein Schaltnetzteil mit guten Ausgangsspannungseigenschaften.
Gegentakt-Schaltnetzteil mit Brückengleichrichter oder Vollweggleichrichter, dessen Ausgangsspannungs- und Strompulsationskoeffizient sehr klein sind, daher kann ein sehr kleiner Wert des Energiespeicherfilterkondensators oder der Energiespeicherfilterinduktivität erreicht werden, da Spannungswelligkeit und Stromwelligkeit eine sehr kleine Ausgangsspannung ergeben. Daher ist ein Gegentakt-Schaltnetzteil ein Schaltnetzteil mit guten Ausgangsspannungseigenschaften.


3. Die Streuinduktivität und der Kupferwiderstandsverlust des Gegentakt-Schaltnetzteiltransformators sind viel kleiner als bei unipolar magnetisierten Poltransformatoren, was den Wirkungsgrad des Schaltnetzteils erhöht.


Der Gegentakt-Schaltnetzteiltransformator gehört zu den bipolaren Magnetisierungspolen, der magnetische Induktionsbereich des Transformators ist mehr als doppelt so groß wie der des unipolaren Magnetisierungspols und der Transformatorkern benötigt keinen Luftspalt, deshalb ist die Permeabilität des Kerns des Gegentakt-Schaltnetzteiltransformators um ein Vielfaches höher als die des Kerns des Transformators mit einpolarem Magnetisierungspol des vorwärts- oder rückwärtsgeschalteten Netzteils, sodass die Windungszahl der Primär- und Sekundärspulen des Gegentakt-Schaltnetzteiltransformators höher sein kann als die Primär- und Sekundärspule des unipolaren Magnetisierungspoltransformators und die Windungszahl der Primär- und Sekundärspulen niedriger sein kann als die des unipolaren Magnetisierungspoltransformators. Die Windungszahl der Primär- und Sekundärspulen des Gegentakt-Schaltnetzteiltransformators kann mehr als doppelt so hoch sein wie die der Primär- und Sekundärspulen des einpolaren Magnetisierungspoltransformators. Daher sind die Streuinduktivität und der Kupferwiderstandsverlust des Gegentakt-Schaltnetzteiltransformators viel geringer als die eines unipolar magnetisierten Poltransformators, sodass die Arbeitseffizienz des Schaltnetzteils hoch ist.


4. Die Push-Pull-Schaltnetzteil-Antriebsschaltung ist einfach.
Bei Gegentakt-Schaltnetzteilen verfügen die beiden Schaltgeräte über eine gemeinsame Masse. Im Vergleich zu Halbbrücken- oder Vollbrücken-Schaltnetzteilen ist die Antriebsschaltung wesentlich einfacher.


5. Push-Pull-Schaltnetzteile sind nicht wie Halbbrücken, Vollbrücken-Schaltnetzteile, da die Möglichkeit besteht, dass zwei Schalter gleichzeitig übersprechen.

 

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