推挽输出(互补输出)电路+运放的类型等

本文详细介绍了一系列常用运算放大器的选型要点,包括不同制造商的产品特性、适用场景及性能参数对比,帮助工程师们根据实际需求选择合适的运放。

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1.推挽输出(互补输出)电路

   按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器推挽放大器

   
   单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
   
   推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。

  

2.常用运放

常用运放选型一览表

LM358

   运放选型也不容易,很多参数理解的不是很透彻,型号种类那么多,得选性能好的,还不能太偏,方便购买,同时价格还要合适。电子元件这东西基本上算是一分钱一分货了,主要还是选择适合的,否则再贵的元件在设计中也无法发挥性能。转载一个选型表,比较全面的列出了常用的元件。

器件名称 制造商 简介

μA741    TI 单路通用运放 

μA747    TI 双路通用运放 

AD515A  ADI 低功耗FET输入运放 

AD605   ADI 低噪声,单电源,可变增益双运放

AD644   ADI 高速,注入BiFET双运放

AD648   ADI 精密的,低功耗BiFET双运放

AD704   ADI 输入微微安培电流双极性四运放

AD705   ADI 输入微微安培电流双极性运放

AD706   ADI 输入微微安培电流双极性双运放

AD707   ADI 超低漂移运放

AD708   ADI 超低偏移电压双运放

AD711   ADI 精密,低成本,高速BiFET运放

AD712   ADI 精密,低成本,高速BiFET双运放

AD713   ADI 精密,低成本,高速BiFET四运放

AD741   ADI 低成本,高精度IC运放

AD743   ADI 超低噪音BiFET运放

AD744   ADI 高精度,高速BiFET运放

AD745   ADI 超低噪音,高速BiFET运放

AD746   ADI 超低噪音,高速BiFET双运放

AD795   ADI 低功耗,低噪音,精密的FET运放

AD797   ADI 超低失真,超低噪音运放

AD8022  ADI 高速低噪,电压反馈双运放 

AD8047  ADI 通用电压反馈运放 

AD8048  ADI 通用电压反馈运放 

AD810   ADI 带禁用的低功耗视频运放

AD811   ADI 高性能视频运放

AD812   ADI 低功耗电流反馈双运放

AD813   ADI 单电源,低功耗视频三运放

AD818   ADI 低成本,低功耗视频运放

AD820   ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放

AD822   ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放

AD823   ADI 16MHz,满幅度,FET输入双运放

AD824   ADI 单电源,满幅度低功耗,FET输入运放

AD826   ADI 高速,低功耗双运放

AD827   ADI 高速,低功耗双运放

AD828   ADI 低功耗,视频双运放

AD829   ADI 高速,低噪声视频运放

AD830   ADI 高速,视频差分运放

AD840   ADI 宽带快速运放

AD841   ADI 宽带,固定单位增益,快速运放

AD842   ADI 宽带,高输出电流,快速运放

AD843   ADI 34MHz,CBFET快速运放

AD844   ADI 60MHz,2000V/μs单片运放

AD845   ADI 精密的16MHzCBFET运放

AD846   ADI 精密的450V/μs电流反馈运放

AD847   ADI 高速,低功耗单片运放

AD848   ADI 高速,低功耗单片运放

AD849   ADI 高速,低功耗单片运放

AD8519  ADI 满幅度运放 

AD8529  ADI 满幅度运放 

AD8551  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出运放 

AD8552  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出双运放 

AD8554  ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出四运放 

AD8571  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出单运放 

AD8572  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出双运放 

AD8574  ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出四运放 

AD8591  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放 

AD8592  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放 

AD8594  ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放 

AD8601  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出单运放 

AD8602  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出双运放 

AD8604  ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出四运放 

AD9610  ADI 宽带运放 

AD9617  ADI 低失真,精密宽带运放 

AD9618  ADI 低失真,精密宽带运放 

AD9631  ADI 超低失真,宽带电压反馈运放 

AD9632  ADI 超低失真,宽带电压反馈运放 

C54DSKplus  TI 低噪高速去补偿双路运放 

L165    ST 3A功率运放

L272    ST 双通道功率运放

L2720   ST 低压差双通道功率运放

L2722   ST 低压差双通道功率运放

L2724   ST 低压差双通道功率运放

L2726   ST 低压差双通道功率运放

L2750   ST 低压差双通道功率运放

LF147   ST 宽带四J-FET运放

LF151   ST 宽带单J-FET运放

LF153   ST 宽带双J-FET运放

LF155   ST 宽带J-FET单运放

LF156   ST 宽带J-FET单运放

LF157   ST 宽带J-FET单运放

LF247   ST 宽带四J-FET运放

LF251   ST 宽带单J-FET运放

LF253   ST 宽带双J-FET运放

LF255   ST 宽带J-FET单运放

LF256   ST 宽带J-FET单运放

LF257   ST 宽带J-FET单运放

LF355   ST 宽带J-FET单运放

LF356   ST 宽带J-FET单运放

LF357   ST 宽带J-FET单运放

LM101A  TI 高性能运放 

LM124A(ST)  ST 低功耗四运放 

LM146    ST 可编程四双极型运放

LM158/A  ST 低功耗双运放 

LM224A(st)  ST 低功耗四运放 

LM246    ST 可编程四双极型运放

LM258/A  ST 低功耗双运放 

LM324A   ST 低功耗四运放

LM346    ST 可编程四双极型运放

LM358/A  ST 低功耗双运放 

LMV321   TI 低电压单运放

LMV324   TI 低电压四运放

LMV358   TI 低电压双运放

LS204    ST 高性能双运放

LS404    ST 高性能四运放

LT1013   TI 双通道精密型运放

LT1014   TI 四通道精密型运放

MC1558   TI 双路通用运放

MC33001  ST 通用单JFET运放 

MC33002  ST 通用双JFET运放 

MC33004  ST 通用四JFET运放 

MC3303   TI 四路低功率运放

MC33078  ST 低噪双运放 

MC33079  ST 低噪声四运放 

MC33171  ST 低功耗双极型单运放 

MC33172  ST 低功耗双极型双运放 

MC33174  ST 低功耗双极型四运放 

MC34001  ST 通用单JFET运放 

MC34002  ST 通用双JFET运放 

MC34004  ST 通用四JFET运放 

MC3403   TI 四路低功率通用运放

MC35001  ST 通用单JFET运放 

MC35002  ST 通用双JFET运放 

MC35004  ST 通用四JFET运放 

MC3503   ST 低功耗双极型四运放

MC35171  ST 低功耗双极型单运放 

MC35172  ST 低功耗双极型双运放 

MC35174  ST 低功耗双极型四运放 

MC4558   ST 宽带双极型双运放

MCP601   Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放

MCP602   Microchip 2.7V~5.5V单电源双运放

MCP603   Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放

MCP604   Microchip 2.7V~5.5V单电源四运放

NE5532   TI 双路低噪高速音频运放

NE5534   TI 低噪高速音频运放

OP-04    ADI 高性能双运放

OP-08    ADI 低输入电流运放

OP-09    ADI 741型运放

OP-11    ADI 741型运放

OP-12    ADI 精密的低输入电流运放

OP-14    ADI 高性能双运放

OP-15    ADI 精密的JFET运放

OP-16    ADI 精密的JFET运放

OP-17    ADI 精密的JFET运放

OP-207   ADI 超低Vos双运放

OP-215   ADI 高精度双运放

OP-22    ADI 可编程低功耗运放

OP-220   ADI 低功耗双运放

OP-221   ADI 低功耗双运放

OP-227   ADI 低噪低偏移双测量运放

OP-260   ADI 高速,电流反馈双运放

OP-27    ADI 低噪声精密运放

OP-270   ADI 低噪音精密双运放

OP-271   ADI 高速双运放

op-32    ADI 高速可编程微功耗运放

op-37    ADI 低噪声,精密高速运放

op-400   ADI 低偏置,低功耗四运放

op-42    ADI 高速,精密运放

op-420   ADI 微功耗四运放

op-421   ADI 低功耗四运放

op-471   ADI 低噪声,高速四运放

OP07     ADI 超低偏移电压运放

OP07C    TI 高精度,低失调,电压型运放

OP07D    TI 高精度,低失调,电压型运放

OP07Y    TI 高精度,低失调,电压型运放

OP113    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放

OP162    ADI 15MHz满幅度运放

OP176    ADI 音频运放

OP177    ADI 超高精度运放

OP181    ADI 超低功耗,满幅度输出运放

OP183    ADI 5MHz单电源运放

OP184    ADI 精密满幅度输入输出运放

OP186    ADI 满幅度运放

op191    ADI 微功耗单电源满幅度运放

OP193    ADI 精密的微功率运放

OP196    ADI 微功耗,满幅度输入输出运放

OP200    ADI 超低偏移,低功耗运放

OP213    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放

OP249    ADI 高速双运放

OP250    ADI 单电源满幅度输入输出双运放

OP262    ADI 15MHz满幅度运放

OP27     TI 低噪声精密高速运放

op275    ADI 音频双运放

OP279    ADI 满幅度高输出电流运放

OP281    ADI 超低功耗,满幅度输出运放

op282    ADI 低功耗,高速双运放

OP283    ADI 5MHz单电源运放

OP284    ADI 精密满幅度输入输出运放

op285    ADI 9MHz精密双运放

op290    ADI 精密的微功耗双运放

op291    ADI 微功耗单电源满幅度运放

op292    ADI 双运放

OP293    ADI 精密的微功率双运放

op295    ADI 满幅度双运放

OP296    ADI 微功耗,满幅度输入输出双运放

op297    ADI 低偏置电流精密双运放

OP37     TI 低噪声精密高速运放

OP413    ADI 低噪声,低漂移,单电源运放

OP450    ADI 单电源满幅度输入输出四运放

OP462    ADI 15MHz满幅度运放

op467    ADI 高速四运放

op470    ADI 低噪声四运放

OP481    ADI 超低功耗,满幅度输出运放

op482    ADI 低功耗,高速四运放

OP484    ADI 精密满幅度输入输出运放

op490    ADI 低电压微功率四运放

op491    ADI 微功耗单电源满幅度运放

op492    ADI 四运放

OP493    ADI 精密的微功率四运放

op495    ADI 满幅度四运放

OP496    ADI 微功耗,满幅度输入输出四运放

op497    ADI 微微安培输入电流四运放

op77     ADI 超低偏移电压运放

op80     ADI 超低偏置电流运放

OP90     ADI 精密的微功耗运放

op97     ADI 低功耗,高精度运放

PM1012   ADI 低功耗精密运放

PM155A   ADI 单片JFET输入运放

PM156A   ADI 单片JFET输入运放

PM157A   ADI 单片JFET输入运放

RC4136   TI 四路通用运放

RC4558   TI 双路通用运放

RC4559   TI 双路高性能运放

RM4136   TI 通用型四运放

RV4136   TI 通用型四运放

SE5534   TI 低噪运放

SSM2135  ADI 单电源视频双运放 

SSM2164  ADI 低成本,电压控制四运放 

TDA9203A ST IIC总线控制RGB前置运放

TDA9206  ST IIC总线控制宽带音频前置运放 

TEB1033  ST 精密双运放 

TEC1033  ST 精密双运放 

TEF1033  ST 精密双运放 

THS4001  TI 超高速低功耗运放 

TL022    TI 双组低功率通用型运放

TL031    TI 增强型JFET低功率精密运放

TL032    TI 双组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放

TL034    TI 四组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放

TL051    TI 增强型JFET输入,高精度运放

TL052    TI 双组增强型JFET输入,高精度运放

TL054    TI 四组增强型JFET输入,高精度运放

TL061    TI 低功耗JFET输入运放

TL061A   ST 低功耗JFET单运放

TL061B   ST 低功耗JFET单运放

TL062    TI 双路低功耗JFET输入运放

TL062A/B ST 低功耗JFET双运放

TL064    TI 四路低功耗JFET输入运放

TL064A/B ST 低功耗JFET四运放

TL070    TI 低噪JFET输入运放

TL071    TI 低噪声JFET输入运放

TL071A/B ST 低噪声JFET单运放

TL072    ST 低噪声JFET双运放

TL072A   TI 双组低噪声JFET输入运放

TL072A/B ST 低噪声JFET双运放

TL074    TI 四组低噪声JFET输入运放

TL074A/B ST 低噪声JFET四运放

TL081    TI JFET输入运放

TL081A/B ST 通用JFET单运放

TL082    TI 双组JFET输入运放

TL082A/B ST 通用JFET双运放

TL084    TI 四组JFET输入运放

TL084A/B ST 通用JFET四运放

TL087    TI JFET输入单运放

TL088    TI JFET输入单运放

TL287    TI JFET输入双运放

TL288    TI JFET输入双运放

TL322    TI 双组低功率运放

TL33071  TI 单路,高转换速率,单电源运放

TL33072  TI 双路,高转换速率,单电源运放

TL33074  TI 四路,高转换速率,单电源运放

TL34071  TI 单路,高转换速率,单电源运放

TL34072  TI 双路,高转换速率,单电源运放 

TL34074  TI 四路,高转换速率,单电源运放 

TL343    TI 低功耗单运放

TL3472   TI 高转换速率,单电源双运放

TL35071  TI 单路,高转换速率,单电源运放 

TL35072  TI 双路,高转换速率,单电源运放 

TL35074  TI 四路,高转换速率,单电源运放 

TLC070   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放

TLC071   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放

TLC072   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放

TLC073   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放

TLC074   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放

TLC075   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放

TLC080   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放

TLC081   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放

TLC082   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放

TLC083   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放

TLC084   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放

TLC085   TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放

TLC1078  TI 双组微功率高精度低压运放 

TLC1079  TI 四组微功率高精度低压运放 

tlc2201  TI 低噪声,满电源幅度,精密型运放 

TLC2202  TI 双组,低噪声,高精度满量程运放 

TLC2252  TI 双路,满电源幅度,微功耗运放 

TLC2254  TI 四路,满电源幅度,微功耗运放 

TLC2262  TI 双路先进的CMOS,满电源幅度运放 

TLC2264  TI 四路先进的CMOS,满电源幅度运放 

TLC2272  TI 双路,低噪声,满电源幅度运放 

TLC2274  TI 四路,低噪声,满电源幅度运放 

TLC2322  TI 低压低功耗运放 

TLC2324  TI 低压低功耗运放 

TLC251   TI 可编程低功率运放

TLC252   TI 双组,低电压运放

TLC254   TI 四组,低电压运放

TLC25L2  TI 双组,微功率低压运放 

TLC25L4  TI 四组,微功率低压运放 

TLC25M2  TI 双组,低功率低压运放 

TLC25M4  TI 四组,低功率低压运放 

TLC2652  TI 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放 

TLC2654  TI 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放 

TLC271   TI 低噪声运放

TLC272   TI 双路单电源运放

TLC274   TI 四路单电源运放

TLC277   TI 双组精密单电源运放

TLC279   TI 双组精密单电源运放

TLC27L2  TI 双组,单电源微功率精密运放 

TLC27L4  TI 四组,单电源微功率精密运放 

TLC27L7  TI 双组,单电源微功率精密运放 

TLC27L9  TI 四组,单电源微功率精密运放 

TLC27M2  TI 双组,单电源低功率精密运放 

TLC27M4  TI 四组,单电源低功率精密运放 

TLC27M7  TI 双组,单电源低功率精密运放 

TLC27M9  TI 四组,单电源低功率精密运放 

TLC2801  TI 先进的LinCMOS低噪声精密运放 

TLC2810Z TI 双路低噪声,单电源运放

TLC2872  TI 双组,低噪声,高温运放 

TLC4501  TI 先进LINEPIC,自校准精密运放 

TLC4502  TI 先进LINEPIC,双组自校准精密运放 

TLE2021  TI 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放 

TLE2022  TI 双路精密型,低功耗,单电源运放 

TLE2024  TI 四路精密型,低功耗,单电源运放 

TLE2027  TI 增强型低噪声高速精密运放 

TLE2037  TI 增强型低噪声高速精密去补偿运放 

TLE2061  TI JFET输入,高输出驱动,微功耗运放 

TLE2062  TI 双路JFET输入,高输出驱动,微功耗运放 

TLE2064  TI JFET输入,高输出驱动,微功耗运放 

TLE2071  TI 低噪声,高速,JFET输入运放 

TLE2072  TI 双路低噪声,高速,JFET输入运放 

TLE2074  TI 四路低噪声,高速,JFET输入运放 

TLE2081  TI 单路高速,JFET输入运放 

TLE2082  TI 双路高速,JFET输入运放 

TLE2084  TI 四路高速,JFET输入运放 

TLE2141  TI 增强型低噪声高速精密运放 

TLE2142  TI 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放 

TLE2144  TI 四路低噪声,高速,精密型,单电源运放 

TLE2161  TI JFET输入,高输出驱动,低功耗去补偿运放 

TLE2227  TI 双路低噪声,高速,精密型运放 

TLE2237  TI 双路低噪声,高速,精密型去补偿运放 

TLE2301  TI 三态输出,宽带功率输出运放 

TLS21H62-3PW  TI 5V,2通道低噪读写前置运放 

TLV2221  TI 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放 

TLV2231  TI 单路满电源幅度,微功耗运放 

TLV2252  TI 双路满电源幅度,低压微功耗运放 

TLV2254  TI 四路满电源幅度,低压微功耗运放 

TLV2262  TI 双路满电源幅度,低电压,低功耗运放 

TLV2264  TI 四路满电源幅度,低电压,低功耗运放  

TLV2322  TI 双路低压微功耗运放 

TLV2324  TI 四路低压微功耗运放 

TLV2332  TI 双路低压低功耗运放 

TLV2334  TI 四路低压低功耗运放 

TLV2341  TI 电源电流可编程,低电压运放 

TLV2342  TI 双路LICMOS,低电压,高速运放 

TLV2344  TI 四路LICMOS,低电压,高速运放 

TLV2361  TI 单路高性能,可编程低电压运放 

TLV2362  TI 双路高性能,可编程低电压运放 

TLV2422  TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗双路运放 

TLV2432  TI 双路宽输入电压,低功耗,中速,高输出驱动运放 

TLV2442  TI 双路宽输入电压,高速,高输出驱动运放 

TLV2450  TI 满幅度输入/输出单运放 

TLV2451  TI 满幅度输入/输出单运放 

TLV2452  TI 满幅度输入/输出双运放 

TLV2453  TI 满幅度输入/输出双运放 

TLV2454  TI 满幅度输入/输出四运放 

TLV2455  TI 满幅度输入/输出四运放 

TLV2460  TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放 

TLV2461  TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放 

TLV2462  TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放 

TLV2463  TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放 

TLV2464  TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放 

TLV2465  TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放 

TLV2470  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放 

TLV2471  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放 

TLV2472  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放 

TLV2473  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放 

TLV2474  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放 

TLV2475  TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放 

TLV2711  TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗单路运放 

TLV2721  TI 先进的LINCMOS满量程输出,极低功耗单路运放 

TLV2731  TI 先进的LINCMOS满量程输出,低功耗单路运放 

TLV2770  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放 

TLV2771  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放 

TLV2772  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放 

TLV2773  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放 

TLV2774  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放 

TLV2775  TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放 

TS271    ST 可编程CMOS单运放

TS272    ST 高速CMOS双运放

TS274    ST 高速CMOS四运放

TS27L2   ST 低功耗CMOS双运放

TS27L4   ST 低功耗CMOS四运放

TS27M2   ST 低功耗CMOS双运放

TS27M4   ST 低功耗CMOS四运放

TS321    ST 低功率单运放

TS3V902  ST 3V满幅度CMOS双运放 

TS3V904  ST 满幅度四运放 

TS3V912  ST 3V满幅度CMOS双运放 

TS3V914  ST 满幅度四运放 

TS461    ST 单运放

TS462    ST 双运放

TS512    ST 高速精密双运放

TS514    ST 高速精密四运放

TS522    ST 精密低噪音双运放

TS524    ST 精密低噪音四运放

TS902    ST 满幅度CMOS双运放

TS904    ST 满幅度四运放

TS912    ST 满幅度CMOS双运放

TS914    ST 满幅度四运放

TS921    ST 满幅度高输出电流单运放

TS922    ST 满幅度高输出电流双运放

TS924    ST 满幅度高输出电流四运放

TS925    ST 满幅度高输出电流四运放

TS942    ST 满幅度输出双运放

TS951    ST 低功耗满幅度单运放

TS971    ST 满幅度低噪声单运放

TSH10    ST 140MHz宽带低噪声单运放

TSH11    ST 120MHz宽带MOS输入单运放

TSH150   ST 宽带双极输入单运放

TSH151   ST 宽带和MOS输入的单运放

TSH22    ST 高性能双极双运放

TSH24    ST 高性能双极四运放

TSH31    ST 280MHz宽带MOS输入单运放

TSH321   ST 宽带和MOS输入单运放

TSH93    ST 高速低功耗三运放

TSH94    ST 高速低耗四运放

TSH95    ST 高速低功耗四运放

TSM102   ST 双运放-双比较器和可调电压基准

TSM221   ST 满幅度双运放和双比较器

UA748    ST 精密单运放

UA776    ST 可编程低功耗单运放

X9430    Xicor 可编程双运放


<think>首先,用户的问题是关于图腾柱和推挽电路的工作原理及区别。我需要基于提供的引用信息来构建一个清晰、结构化的回答。 回顾引用内容: - 引用[1]:介绍图腾柱和推挽电路,强调它们用于驱动功率管。 - 引用[2]:解释图腾柱用于PWM驱动芯片的原因,因为互补推挽不适合小电压驱动大电压。 - 引用[3]:详细讨论推挽电路(图腾柱)的工作原理、设计考虑因素。 - 引用[4]:讨论两种观点:图腾柱与推挽电路是否相同,并总结区别。 - 引用[5]:指出推挽电路在输入电压变化时的潜在问题。 关键点: - 图腾柱电路通常指NPN+NPN结构(或类似),用于PWM输出。 - 互补推挽电路是NPN+PNP结构,可用于模拟信号输出。 - 图腾柱能处理输入电压小于驱动电压的情况,而互补推挽需要输入电压等于驱动电压。 - 图腾柱有非线性特性,只适合开关应用;互补推挽有线性特性,可用于模拟输出。 回答结构: 1. **引言**:简要介绍图腾柱和推挽电路。 2. **工作原理**:分别解释图腾柱和推挽电路的工作原理。 3. **区别**:列出主要区别点。 4. **应用场景**:讨论它们的典型应用。 5. **总结**:概括核心差异。 6. **相关问题**:生成相关问题。 确保使用LaTeX格式: - 行内数学表达式用$...$。 - 独立公式用$$...$$并单独成段。 - 使用中文回答。 - 引用末尾添加引用标识,如[^1]。 最后,生成相关问题: - 基于主题,提出相关问题。 完整回答: - 帮助用户逐步理解。</think>### 图腾柱电路推挽电路的工作原理及其区别 图腾柱电路推挽电路都是常见的功率放大和驱动电路,广泛应用于电子设计中,特别是在开关电源、电机驱动和PWM控制中。它们能高效地驱动负载(如MOSFET或BJT功率管),但结构和特性有显著差异。下面我将逐步解释它们的工作原理、核心区别,并基于引用资料提供可靠的分析。 #### 1. **工作原理** - **图腾柱电路**: - 图腾柱电路通常由两个相同类型的晶体管(如两个NPN BJT)组成,形成“上拉-下拉”结构。例如,一个NPN管在上方(负责拉高输出),另一个在下方(负责拉低输出)。输入信号直接驱动两个晶体管的基极。 - 当输入为高电平时,上方晶体管导通,将输出拉至电源电压(如$V_{CC}$);当输入为低电平时,下方晶体管导通,将输出拉至地(GND)。图腾柱的关键特点是**非线性工作**,只适合开关模式(如PWM),因为它能快速切换输出状态,避免上下管同时导通导致的短路问题。 - 引用[4]指出,图腾柱常用于PWM芯片驱动,因为它能处理输入电压低于驱动电压的情况(例如,输入5V驱动12V负载),这得益于其结构允许电压提升[^4]。 - 数学上,输出电流$I_{\text{out}}$与输入电压$V_{\text{in}}$的关系可简化为: $$I_{\text{out}} = C \frac{dV}{dt}$$ 其中$C$是负载电容(如MOSFET的门级电容),$dV/dt$是电压变化率。这强调了图腾柱的驱动能力取决于对电容的充放电速度[^3]。 - **推挽电路**: - 推挽电路通常由互补的晶体管组成(如一个NPN和一个PNP BJT),形成“推-拉”结构。输入信号同时作用于两个晶体管的基极。 - 当输入为高电平时,NPN管导通,PNP管截止,输出被拉高;当输入为低电平时,PNP管导通,NPN管截止,输出被拉低。推挽电路具有**线性特性**,能处理模拟信号(如音频放大),但输入电压必须在特定范围内(通常$V_{\text{in}}$接近驱动电压$V_{CC}$),否则可能出现上下管同时导通的问题。 - 引用[5]提到,如果输入电压变化缓慢(如在0.7V~11.3V区间),推挽电路可能同时导通上下管,导致短路电流和功耗增加[^5]。 - 推挽输出电压$V_{\text{out}}$与输入的关系更线性,适合需要平滑过渡的应用。 #### 2. **主要区别** 基于引用资料,图腾柱和推挽电路的核心区别总结如下: - **结构差异**: - 图腾柱:通常为两个同类型晶体管(如NPN+NPN),输出级直接堆叠。 - 推挽电路互补晶体管(NPN+PNP),输出级对称。 - 引用[4]强调,这是图腾柱和互补推挽的本质区别:图腾柱是非对称结构,而推挽是对称互补结构[^4]。 - **工作特性**: - 图腾柱:**非线性**,只适合开关应用(如PWM驱动),能处理输入电压$V_{\text{in}}$小于驱动电压$V_{CC}$的情况(例如,5V输入驱动12V负载),避免电压不匹配问题。 - 推挽电路:**线性**,可用于模拟信号输出(如音频),但要求$V_{\text{in}} \approx V_{CC}$;如果$V_{\text{in}}$在过渡区(如0.7V~11.3V),可能上下管同时导通,导致效率降低和热损耗[^5]。 - 引用[2]解释,图腾柱在芯片内部(如5V工作电压)更优,因为它能高效驱动更高电压负载,而互补推挽在小电压驱动大电压时效率低下[^2]。 - **驱动能力与适用场景**: - 图腾柱:驱动能力强,适合高频开关应用(如驱动MOSFET门级电容),但设计需考虑寄生参数(电感、电容)和功耗。 - 推挽电路:驱动能力较温和,适合线性放大,但易受输入电压变化影响。 - 引用[3]指出,图腾柱的设计需计算驱动电流$I_{\text{out}} = C \frac{dV}{dt}$,并考虑PCB布局、温度等因素,而推挽更简单但风险较高[^3]。 - **其他区别**: - **应用领域**:图腾柱多见于PWM驱动芯片(如数字电源),推挽电路常见于MCU IO口或运放输出[^4]。 - **关断特性**:图腾柱能彻底关断输出(例如,使用NPN在上时,输出可拉至GND),而推挽在关断时可能残留电压(如PNP管未完全截止)[^3]。 #### 3. **应用场景** - **图腾柱电路**:主要用于高效率开关系统,如图腾柱PFC(功率因数校正)电源、电机驱动器。例如,在PWM芯片中驱动MOSFET,因为它能快速响应并处理电压不匹配[^2][^4]。 - **推挽电路**:适用于模拟信号放大,如音频功放或低功耗数字接口(如MCU的推挽输出模式)。但在高功率开关应用中需谨慎,以避免同时导通问题[^5]。 #### 4. **总结** 图腾柱和推挽电路虽都用于功率驱动,但结构、特性和应用截然不同:图腾柱(NPN+NPN)是非线性的开关驱动专家,能适应电压不匹配;推挽(NPN+PNP)是线性的模拟信号能手,但易受输入电压过渡区影响。选择时需基于负载类型(如电容性负载用图腾柱)、电压范围和设计复杂度。实际应用中,图腾柱更常见于高压PWM系统,而推挽用于低压模拟电路[^4][^3]。
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