ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 的設計還支持輕松同步至幾乎所有外部頻率源。通過禁用頻率抖動功能(將 CDR 引腳電壓拉至 5V 以上),可啟用 SYNC 電路,使內部振蕩器能夠與 RDM 引腳上的脈沖信號同步。為了確保在 GDA 和 GDB 輸出之間保持精確的 180° 相移,在 RDM 引腳上出現的脈沖的頻率 (fSYNC) 必須是所需 fPWM 的兩倍。例如,如果需要 100kHz 的 PWM 開關頻率,則 fSYNC 必須為 200kHz。
為了確保內部振蕩器不會干擾 SYNC 功能,必須調整 RRT 的大小以將內部振蕩器頻率設置為比最小預期 fSYNC 低約 10%。

必須注意的是,由于 PWM 斜坡電流和 RRT 之間的直接相關性,PWM 調制器增益降低了與調整后的 RRT 等效的系數。必須根據電流環補償中所示的 kSYNC 系數,相應調整電流環路的增益。
還需注意,在外部同步期間,最大占空比鉗位的可編程性會受到影響。負責設置最大占空比的內部時序電路,會在同步脈沖的下降沿啟動。因此,RDMX 的選擇取決于同步脈沖寬度 (tSYNC)。在這種情況下,tSYNC 是脈沖寬度;tSYNC 不是 fSYNC 的反向。
(For use in RDMX equation immediately below.)
因此,為最大限度減少 tSYNC 的影響,采用可行的最小同步脈沖寬度顯然更為有利(具體最小允許脈沖寬度請參見電氣特性表)。
當使用外部同步時,內部時序電路與 SYNC 信號下降沿之間存在約 50ns 至 100ns 的傳播延遲,這可能導致在最高開關頻率下關斷時間縮短。因此,在高 SYNC 頻率下,必須將 RDMX 值按 (tSYNC – 0.1μs) / tSYNC 略微下調以進行補償。在較低的 SYNC 頻率下,該延遲僅占 PWM 周期的極小部分,可忽略不計。
UCC28070-Q1 器件中的振蕩器設計不支持外部 SYNC 頻率的大范圍變化。SYNC 頻率的變化幅度不得超過標稱 fSYNC 的 ±10%(如 方程式 8 中所述)。fSYNC 過度變化可能會導致控制器發生故障。RRT 值必須在最低 fSYNC 下計算。