深入剖析:上 N 下 P 與下 N 上 P 推挽電路結(jié)構(gòu)對比
出處:網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布于:2025-08-26 15:36:51 | 509 次閱讀
推挽電路的兩種方式
推挽電路由上 P 下 N 和上 N 下 P 兩種結(jié)構(gòu)組成,其原理圖如下所示。

圖 1 推挽電路兩種方式
在實(shí)際應(yīng)用中,上 N 下 P 型推挽電路更為常見。這引發(fā)了一個(gè)疑問:為什么不使用上 P 下 N 型呢?畢竟在使用三極管時(shí),一般 N 管的發(fā)射極接地,P 管的發(fā)射極接電源,上 P 下 N 型似乎更符合習(xí)慣。然而,這個(gè)問題卻常常被忽視,但它確實(shí)是電子設(shè)計(jì)初學(xué)者幾乎都會考慮的問題。下面我們將詳細(xì)分析這兩種電路結(jié)構(gòu)的區(qū)別。
上 N 下 P - 推挽電路
上 N 下 P 型推挽電路的原理圖如下:

圖 2 上 N 下 P 型原理圖
從圖中可以看出,其輸出信號與輸入信號的相位相同,即輸入為高電平,輸出也是高電平。然而,根據(jù) N 管的工作特點(diǎn),其輸出電壓幅值會比輸入信號的幅值低 0.7V。這意味著上 N 下 P 型的輸出幅值會受到輸入信號的限制。

圖 3 輸入電平直接影響輸出電平
這也就說明該電路對輸入信號的幅值具有一定的要求,否則可能會因?yàn)檩斎胄盘柕姆颠^低而導(dǎo)致后級的電平信號幅值不足。此外,當(dāng)輸入信號的電平過低時(shí),如果推挽電路的輸出電流過大,會導(dǎo)致上 N 管發(fā)熱,嚴(yán)重時(shí)還可能導(dǎo)致其損壞。

圖 4 N 管發(fā)熱的原因
不過,在實(shí)際應(yīng)用中,當(dāng)推挽電路用于信號控制時(shí),其中流過的電流通常不會很大,所以這種情況下上管不容易損壞。但如果推挽電路用于驅(qū)動負(fù)載,此時(shí)管子可能會流過較大電流,若輸入信號幅度較低,則上管的發(fā)熱量會很嚴(yán)重。當(dāng)然,下 P 管同樣也存在發(fā)熱的隱患。因此,在設(shè)計(jì)推挽電路時(shí),必須要充分考慮信號、電源及負(fù)載等因素。
上 P 下 N
上 P 下 N 型推挽電路的原理圖如下:

圖 5 上 P 下 N 型原理圖
從原理圖可以看出,該模型的輸出與輸入是反相的,即當(dāng)輸入為高時(shí),輸出則為低。與上 N 下 P 模型對比可以發(fā)現(xiàn),上 P 下 N 模型的三極管基極會串一個(gè)電阻,而上 N 下 P 在實(shí)際應(yīng)用中可以將其省略。上 P 下 N 模型中加這兩個(gè)電阻的目的是為了將上 P 管與下 N 管進(jìn)行信號隔離。假如不進(jìn)行信號隔離,從原理圖中可以知道,上 P 管的信號會影響下 N 管。

圖 6 去掉基極電阻會導(dǎo)致串通現(xiàn)象
從成本角度來看,上 P 下 N 型不具有優(yōu)勢。那么這兩個(gè)電阻能不能去掉呢?答案是否定的。如上圖所示,當(dāng) P 管導(dǎo)通時(shí),其信號會流經(jīng) N 管,這時(shí)就會導(dǎo)致 P、N 管的串通問題。所以該電阻不能省。在實(shí)際生產(chǎn)中,即使一個(gè)電阻的價(jià)格很低,但如果生產(chǎn)數(shù)量巨大,成本也會顯著增加。例如,一個(gè)電阻價(jià)格為 0.1 分,生產(chǎn)一千萬個(gè)產(chǎn)品,僅這兩個(gè)電阻就會使成本直接上升一萬元。
另外,加了電阻并不意味著萬事大吉。盡管加了電阻,還需要嚴(yán)格保證輸入端一直有信號且信號的幅值足夠高,否則一樣會導(dǎo)致串通問題。即使能夠保證控制信號的幅值足夠高,當(dāng)信號進(jìn)行 “高 —— 低” 轉(zhuǎn)換時(shí),必然會經(jīng)過一個(gè)信號的轉(zhuǎn)換區(qū)間,這意味著在信號跳變時(shí),依舊會存在串通的問題。要,就要求控制信號的壓擺率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于三極管的導(dǎo)通時(shí)間,即在保證三極管還沒做出開關(guān)反應(yīng)時(shí),控制信號就已經(jīng)完成了信號轉(zhuǎn)換,以避免串通現(xiàn)象。

圖 7 信號轉(zhuǎn)換問題
需要注意的是,上 P 下 N 模型只是在柵極型(即三極管模型)中存在諸多缺點(diǎn),在場效應(yīng)管(mos 管)中還是很受歡迎的。具體原因大家可以根據(jù)自己的興趣進(jìn)一步了解。
推挽電路信號流向
推挽電路的信號流向可以通過以下原理圖進(jìn)行說明。

圖 8 推挽輸出模式
該圖中左邊是推挽輸出模式,其中比較器輸出高電平時(shí),下面的 PNP 三極管截止,而上面 NPN 三極管導(dǎo)通,輸出電平 VS+;當(dāng)比較器輸出低電平時(shí)則恰恰相反,PNP 三極管導(dǎo)通,輸出和地相連,為低電平。右邊則可以理解為開漏輸出形式,需要接上拉。
一個(gè)典型的推挽輸出電路如下:

圖 9 推挽輸出電路
當(dāng),上面的 N 型三極管控制端有電流輸入,Q3 導(dǎo)通,于是電流從上往下通過,提供電流給負(fù)載。

圖 10 推挽輸出電路 - 推電流
經(jīng)過上面的 N 型三極管提供電流給負(fù)載(Rload),這就叫「推」。當(dāng) Vin 電壓為 V - 時(shí),下面的三極管有電流流出,Q4 導(dǎo)通,有電流從上往下流過。

圖 11 推挽輸出電路 - 挽電流
經(jīng)過下面的 P 型三極管提供電流給負(fù)載(Rload),這就叫「挽」。以上就是推挽(push - pull)電路的工作原理。
綜上所述,在實(shí)際應(yīng)用中,上 N 下 P 型推挽電路由于其在信號相位、成本、穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢,往往更受青睞。下表總結(jié)了兩種模型的特點(diǎn)供大家參考:

圖 12 兩種模型特點(diǎn)總結(jié)
通過以上的對比,我們可以清楚地了解為什么 “上 N 下 P 型” 推挽電路會受到人們的 “偏愛”。同時(shí),我們也應(yīng)該認(rèn)識到,上 P 下 N 模型在某些特定情況下,如采用場效應(yīng)管時(shí),也具有一定的優(yōu)勢。在實(shí)際設(shè)計(jì)中,我們需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求和電路要求,選擇合適的推挽電路結(jié)構(gòu)。
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