在电源设计中,这些集成降压/升压一体式 DC/DC 开关电源中的一些具有可选择的开关频率,一些可以与外部时钟同步。
将我的开关电源与我的系统时钟(或系统时钟的一部分)同步有什么好处?作为参考,我的设备中只有一个时钟 ic(一个 DDS 芯片),其余的要么是异步逻辑,要么只是基本的模拟组件。
我特别将 LTC3115(数据表) 作为我的主稳压器,其轨道采用菊花链式 79/78XX 型线性稳压器。
在电源设计中,这些集成降压/升压一体式 DC/DC 开关电源中的一些具有可选择的开关频率,一些可以与外部时钟同步。
将我的开关电源与我的系统时钟(或系统时钟的一部分)同步有什么好处?作为参考,我的设备中只有一个时钟 ic(一个 DDS 芯片),其余的要么是异步逻辑,要么只是基本的模拟组件。
我特别将 LTC3115(数据表) 作为我的主稳压器,其轨道采用菊花链式 79/78XX 型线性稳压器。
如果您的开关电源频率接近您的系统时钟但不准确,您可能会出现混频(来自非线性),可能会在模拟电路中的信号频带中造成干扰。通常,困扰您的是频率的差异(“节拍”),而不是总和。
混合是一种非线性运算(乘法),和信号和差信号直接来自三角恒等式:
如果它们是同步的,通常此类问题将被最小化(最坏的情况可能是直流偏移)。
为了完整起见,我想指出具有 SYNC 端子的开关稳压器通常具有该功能是出于另一个原因。虽然如上所述与 MCU 时钟同步可能是有利的,但这很少需要,因此很少这样做。
稳压器可以同步的真正原因是您的设计中有多个稳压器。然后,通过为它们提供相同的时钟频率但相位不同,您可以确保它们不会同时切换,从而降低输入电压和电流纹波,降低输入滤波要求,并减少 EMI 现象。
另一个常见的原因只是为了确保所有稳压器都以相同的频率切换,即使是同相的。这反过来又使您可以将过滤工作集中在一个更窄的频带上,而不是一切都在一个谁知道什么频率上做自己的事情。