Driftsprinsippet til strømforsyningen for push-pull-brytermodus
Den likerettede utgangs push-pull transformatoren bytte strømforsyning, fordi de to svitsjerørene fungerer vekselvis, tilsvarer utgangseffekten til to svitsjestrømforsyninger samtidig, og dens utgangseffekt er omtrent det dobbelte av utgangseffekten til en enkelt svitsjeeffekt forsyning. Derfor har push-pull-transformatorens byttestrømforsyning en stor utgangseffekt og høy arbeidseffektivitet. Etter broretting eller fullbølge-likretting er det bare nødvendig med en liten filterinduktor og kondensator, og utgangsspenningsrippelen kan være veldig liten.
I push-pull-kretsen slås de to bryterne S1 og S2 på vekselvis, og danner AC-spenninger med motsatte faser i begge ender av viklingene N1 og N'1. Endring av driftssyklusen kan endre utgangsspenningen. Når S1 er slått på, er dioden VD1 i på-tilstand, og strømmen til induktoren L øker gradvis. Når S2 er slått på, er dioden VD2 i på-tilstand, og strømmen til induktoren L øker også gradvis. Når begge bryterne er slått av, er både VD1 og VD2 i på-tilstand, og hver deler halvparten av strømmen. Toppspenningen som S1 og S2 tåler i off-tilstand er 2 ganger Ui. S1 og S2 slås på samtidig, noe som tilsvarer en kortslutning på transformatorens primærsidevikling, så de to bryterne bør unngås å slås på samtidig. Driftssyklusen til hver bryter kan ikke overstige 50 %, og det må være en dødsone.
Siden de to kontrollbryterne K1 og K2 i push-pull-transformatorens byttestrømforsyning fungerer vekselvis, er dens utgangsspenningsbølgeform veldig symmetrisk, og svitsjestrømforsyningen gir strømutgang til lasten gjennom hele arbeidssyklusen. Derfor reagerer dens utgangsstrøm øyeblikkelig. Hastigheten er veldig høy og spenningsutgangsegenskapene er veldig gode. Push-pull transformator svitsjestrømforsyning er koblingsstrømforsyningen med høyest spenningsutnyttelse blant alle svitsjestrømforsyninger. Den kan fortsatt opprettholde en stor utgangseffekt selv når inngangsspenningen er veldig lav, så push-pull transformatorsvitsjingsstrømforsyning er mye brukt i lavspenningsapplikasjoner. Inngangsspenning til DC/AC-omformer, eller DC/DC-omformerkrets.
Etter at push-pull-svitsjingsstrømforsyningen gjennomgår bro-likretting eller fullbølge-likretting, er spenningspulseringskoeffisienten Sv og strømpulsasjonskoeffisienten Si for utgangsspenningen svært små, og bare en energilagringsfilterkondensator med liten verdi eller energilagringsfilterinduktor er behov for. En utgangsspenning med liten spenningsrippel og strømrippel kan oppnås. Derfor er push-pull-svitsjingsstrømforsyningen en svitsjestrømforsyning med svært gode utgangsspenningsegenskaper.
I tillegg har transformatoren til push-pull-svitsjestrømforsyningen bipolar magnetisk polarisering. Omfanget av magnetisk induksjonsendring er mer enn det dobbelte av unipolar magnetisk polarisering, og kjernen til transformatoren trenger ikke å etterlate et luftgap. Derfor er ledningen av kjernen til push-pull-svitsj-strømforsyningstransformatoren. Den magnetiske hastigheten er mange ganger høyere enn den magnetiske permeabiliteten til kjernen til en unipolar magnetisk polarisert forover- eller bakoversvitsjende strømforsyningstransformator; på denne måten er antallet primære og sekundære spoleomdreininger til en push-pull-svitsjende strømforsyningstransformator sammenlignbar med antallet til en unipolar magnetisk polarisert transformator. Antall spoleomdreininger på scenen er mer enn to ganger mindre. Derfor er lekkasjeinduktansen og kobbermotstandstapet til push-pull-svitsjingsstrømforsyningstransformatoren mye mindre enn for den unipolare magnetiske polarisasjonstransformatoren, og svitsjestrømforsyningen har høy arbeidseffektivitet.
I push-pull-svitsjekonverteringskretsen styres energiomformingen vekselvis av to rør. Når den samme kraften sendes ut, er strømmen bare halvparten av strømforsyningsrøret med én ende, slik at koblingstapet reduseres og effektiviteten forbedres.






