STM32涉及相关基本电路分析
前言
本系列主要记录自己的学习过程,主要涉及单片机常涉及的相关电路,持续更新中。
一、推拉电路
- 定义
- 作用
- STM32 IO模式
定义
写在推挽电路之前:
功放电路与电压放大电路的区别:
前者要求获得一定的不失真的输出功率,而后者要求负载得到不失真的电压信号。
放大电路中,甲类、甲乙类和乙类放大
甲类放大:输入信号在整个周期内都有电流流过,称为甲类放大;
甲乙类放大:输入信号在半个至一个周期内有电流流过,称为甲乙类放大;
乙类放大:输入信号只有半个周期电流流过,称为乙类放大;
互补对称电路
以乙类双电源互补对称电路(OCL电路)为例,如下图所示所示,两晶体管分别是:NPN管和PNP管,由于特性相近,故称为互补对称管。静态时,两管的ICQ=0(集电极的电流)。有输入信号时,两管轮流导通,相互补充使得始终有电流流过负载。既避免了输出波形的严重失真,又提高了电路效率。由于两管互补对方的不足,工作性能对称。故称此类电路为:互补对称电路。
推拉电路:(Push-Pull Output)是一种互补型电路,推挽的由来是:该电路由两个参数相同,但沟道不同的三极管或MOS管,以互补型电路的方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。对于输出级而言,似乎一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则在减少,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像一个“臂”在推【灌电流】,一个“臂”在拉【拉电流】,共同完成电流输出任务,故称为推拉式电路。
NOTE 【引用链接】
1:

本文详细介绍了STM32中推拉电路的工作原理和作用,对比了上PNP管下NPN管型和上NPN管下PNP管型两种结构的优缺点。重点分析了上NPN下PNP电路在高电平时的极性匹配及信号幅值损失问题,指出其不适于高幅值信号和驱动大电流负载的应用,但可用于信号控制。
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