Push-pull lülitusrežiimi toiteallika tööpõhimõte
Alaldatud väljund-tõmbetrafo lülitustoiteallikas, kuna kaks lülitustoru töötavad vaheldumisi, on samaväärne kahe lülitustoiteallika väljundvõimsusega samaaegselt ja selle väljundvõimsus on ligikaudu kaks korda suurem kui ühe lülitusvõimsuse väljundvõimsus pakkumine. Seetõttu on push-pull trafo lülitustoiteallikal suur väljundvõimsus ja kõrge töötõhusus. Pärast silla- või täislainelaldistamist on vaja ainult väikest filtri induktiivpooli ja kondensaatorit ning väljundpinge pulsatsioon võib olla väga väike.
Tõmbeahelas lülitatakse kaks lülitit S1 ja S2 vaheldumisi sisse, moodustades mähiste N1 ja N'1 mõlemas otsas vastasfaasidega vahelduvpinged. Töötsükli muutmine võib muuta väljundpinget. Kui S1 on sisse lülitatud, on diood VD1 sisselülitatud olekus ja induktiivpooli L vool suureneb järk-järgult. Kui S2 on sisse lülitatud, on diood VD2 sisselülitatud olekus ja ka induktiivpooli L vool suureneb järk-järgult. Kui mõlemad lülitid on välja lülitatud, on nii VD1 kui ka VD2 sisselülitatud olekus ja kumbki jagab poole voolust. S1 ja S2 väljalülitatud olekus talutav tipppinge on 2 korda Ui. S1 ja S2 lülituvad sisse samal ajal, mis võrdub trafo primaarpoolse mähise lühisega, seega tuleks vältida kahe lüliti samaaegset sisselülitamist. Iga lüliti töötsükkel ei tohi ületada 50% ja seal peab olema surnud tsoon.
Kuna push-pull trafo lülitustoiteallika kaks juhtlülitit K1 ja K2 töötavad vaheldumisi, on selle väljundpinge lainekuju väga sümmeetriline ja lülitustoiteallikas annab koormusele väljundvõimsust kogu töötsükli jooksul. Seetõttu reageerib selle väljundvool hetkega. Kiirus on väga suur ja pinge väljundomadused on väga head. Push-pull trafo lülitustoiteallikas on kõigi lülitustoiteallikate seas kõrgeima pinge kasutamisega lülitustoiteallikas. See suudab säilitada suure väljundvõimsuse isegi siis, kui sisendpinge on väga madal, seega kasutatakse madalpinge rakendustes laialdaselt suru-tõmbetrafo lülitustoiteallikat. Sisendpinge DC/AC inverteri või DC/DC muunduri ahelasse.
Pärast seda, kui push-pull lülitustoiteallikas läbib sillaalalduse või täislaine alalduse, on väljundpinge pinge pulsatsioonitegur Sv ja voolu pulsatsioonitegur Si väga väikesed ning ainult väikese väärtusega energiasalvestusfiltri kondensaator või energiasalvestusfiltri induktiivpool vaja. Võib saada väikese pinge pulsatsiooni ja voolu pulsatsiooniga väljundpinge. Seetõttu on push-pull lülitustoiteallikas väga heade väljundpinge omadustega lülitustoiteallikas.
Lisaks on push-pull lülitustoiteallika trafol bipolaarne magnetpolarisatsioon. Magnetilise induktsiooni muutuste ulatus on enam kui kaks korda suurem unipolaarse magnetpolarisatsiooni omast ja trafo südamik ei pea jätma õhuvahet. Seetõttu on push-pull lülitustoiteallika trafo südamiku juhtivus Magnetkiirus on kordades suurem kui unipolaarse magnetiliselt polariseeritud edasi- või tagurpidi lülitustoitetrafo südamiku magnetiline läbilaskvus; sel viisil on push-pull lülitustoiteallika trafo primaar- ja sekundaarpooli keerdude arv võrreldav unipolaarse magnetpolariseeritud trafo omaga. Lava pooli keerdude arv on üle kahe korra väiksem. Seetõttu on push-pull-lülitustoiteallika trafo lekkeinduktiivsus ja vase takistuse kadu palju väiksemad kui unipolaarsel magnetpolarisatsioonitrafol ja lülitustoiteallikal on kõrge töötõhusus.
Push-pull lülituskonversioonis juhitakse energia muundamist vaheldumisi kahe toruga. Kui väljastatakse sama võimsust, on vool ainult pool ühe otsaga lülitustoitetoru voolust, seega väheneb lülituskadu ja paraneb efektiivsus.






