第三种设置显示了将BUCK与外部时钟同步的更复杂的方法。 两个BUCK都分别带有相同频率的时钟信号。 这两个分开的时钟信号相差180°或者反相。 时钟信号直接连到各自的MODE / SYNC引脚。 在这种配置下,BUCK始终以外部时钟频率决定的开关频率工作,因此在轻载下没有变化,这意味着轻载运行时的效率比没有同步时更低。 图9为该配置的简化示意图。 图10显示了该配置下测得的开关节点电压。该测量是在有限的带宽下进行的,所以开关边沿比实际情况看起来要慢,这样可以更好地显示不同BUCK的工作频率之间的关系。由于将触发设置为BUCK1的开关节点电压,因此该开关节点电压的波形清晰可见。由于同步,BUCK2的开关节点电压也清晰可见。两个BUCK以相同的频率工作, 由于BUCK2的时钟信号发生180°相移,使得BUCK2与BUCK1相比,大概会延迟200 ns打开高边开关。由于输出电压不同,高边开关的导通的时间也不同。 图11显示了该配置下测得的电流波形。 电感电流纹波基本与前面例子一致。 由于同步,开关频率相同。 与前面的例子相比,电感电流波形相移了180°,这使得输入电流纹波变小。 由于BUCK1的高占空比和BUCK2的低占空比,开关频率在输入电流波形上仍然占主导地位。 在图12所示的同步的输入电压频谱中, 在基频和谐波中没有可见的不同频率。 宽分辨率带宽测试和窄分辨率带宽测试测得的峰值非常相似,因此使用这两种测试可以正确捕获纹波。由于输入电流纹波较低,因此输入电压纹波也较低。
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| 图- 9简化示意图---相移同步 | 图- 12输入电压频谱---相移同步 |
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| 图- 10开关节点电压---相移同步 | 图- 11电流波形---相移同步 |
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