CN102136793B - 频率产生器、相位交错频率同步装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种频率产生器、相位交错频率同步装置及方法,以实现简单且可任意增减PWM调节器数量的交错相位平移频率同步。该相位交错频率同步装置包括具有不同参考电压的主频率产生器及仆频率产生器。该主频率产生器送出信号给该仆频率产生器,以使两者的锯齿波信号同步。该主频率产生器及仆频率产生器根据各自的参考电压及锯齿波信号产生同步且相位交错的频率。
Description
技术领域
本发明涉及一种应用于多脉宽调变(Pulse Width Modulation;PWM)调节器电源供应器的相位交错频率同步装置及方法,特别是关于一种简单的相位交错频率同步装置及方法。
背景技术
如图1所示,多重PWM调节器系统包括多个PWM调节器10用以将输入电压Vin转换为输出电压Vol~VoN,以及去耦合电容Cde连接电压输入端Vin用以降低输入电压Vin的涟波。每一个PWM调节器10各包括一个PWM控制器12及一个功率级14,PWM控制器12因应各PWM调节器10中的频率(基于时钟与频率互为倒数的关系,频率同步即时钟同步,因此图1至图3中都是以时钟进行示意说明)触发脉宽调变信号PWM驱动功率级14,以将输入电压Vin转换为输出电压。由于PWM调节器10有各自的频率,当这些频率之间的频率差值在20Hz~20KHz之间时,会产生人耳可听见的噪音。
如图2所示,使用频率同步可改善多重PWM调节器系统的噪音问题。然而,所有的PWM调节器10使用同一个频率,会同时触发所有的脉宽调变信号PWM,因而造成输入电压Vin有大的涟波,如图3的波形16在时间t1处所示,这可能导致PWM调节器10损毁及电磁干扰(ElectroMagnetic Interference;EMI)问题。
虽然可通过加大去耦电容Cde降低输入电压Vin的涟波,但是加大去耦电容Cde会增加成本。另一种改善输入电压Vin涟波的方法是采用交错频率同步,如图4所示的可堆栈主从架构,由主PWM调节器20提供仆PWM调节器22所需的频率CLK2~CLKN。仆PWM调节器22的电路如同图1的PWM调节器10,主PWM调节器20更包括相位平移控制逻辑24平移主PWM调节器20的频率CLK1而产生频率CLK2~CLKN给仆PWM调节器22。由于频率CLK1~CLKN的相位不同,因此不同时触发所有的脉宽调变信号PWM,故输入电压Vin的涟波较小,如图5的波形26所示。
目前已有许多交错相位平移频率同步方法,例如美国专利号7,493,504使用锁相回路(PLL)及外部设定来取得不同相位,然而PLL较昂贵导致成本增加,而且电路也较复杂。美国专利号7,259,687提出一种分配相位的方法,其利用主PWM调节器提供电流给多个串联的电阻以产生多个电压分别给多个仆PWM调节器。每一个仆PWM调节器将其接收的电压与多个默认值比较以决定其相对位置以及启动的时间,例如,若接收的电压在第一及第二默认值之间,则表示接收该电压的PWM调节器为第一个仆PWM调节器,若接收的电压在第二及第三默认值之间,则表示接收该电压的PWM调节器为第二个仆PWM调节器,以此类推。然而,默认值的数量决定了适用此方法的PWM调节器的最大数量。
因此,还有待于研究一种简单且可任意增减PWM调节器数量的交错相位平移频率同步方法。
发明内容
本发明的主要目的在于公开一种频率产生器、相位交错频率同步装置及方法,以实现简单且可任意增减PWM调节器数量的交错相位平移频率同步。
根据本发明,一种频率产生器包括参考电压产生器连接该频率产生器的第一输入/输出端,被一主信号致能后产生一第一参考电压,锯齿波产生器连接该频率产生器的第二输入/输出端及该参考电压产生器,被该主信号致能后产生一锯齿波信号至该第二输入/输出端,并根据该锯齿波信号及第一参考电压决定一第一频率,第一比较器比较该第一及第二输入/输出端上的信号产生一比较信号,第一脉冲产生器根据该第一比较信号产生一第二频率,以及多任务器连接该锯齿波产生器及第一脉冲产生器,因应该主信号从该第一频率及第二频率中选择其中之一输出。
根据本发明,一种相位交错频率同步装置包括主频率产生器及仆频率产生器,其中该主频率产生器包含锯齿波产生器,用以提供锯齿波信号并根据该锯齿波信号及第一参考电压产生第一频率,该仆频率产生器包含第一比较器用以比较一第二参考电压及该锯齿波信号产生一第一比较信号,以及第一脉冲产生器根据该第一比较信号产生与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
根据本发明,一种相位交错频率同步方法包括提供一锯齿波信号,比较第一参考电压及该锯齿波信号产生第一比较信号,根据该第一比较信号决定第一频率,比较第二参考电压及该锯齿波信号产生第二比较信号,以及根据该第二比较信号决定与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
根据本发明,一种频率产生器包括锯齿波产生器连接该频率产生器的输入/输出端,用以提供锯齿波信号,根据该锯齿波信号及一第一参考电压决定一第一频率,以及根据主信号提供同步重置信号至该输入/输出端或是根据该输入/输出端上的该同步重置信号重置该锯齿波信号,参考电压产生器连接该频率产生器的输入端,根据该输入端上的信号决定一第二参考电压,第一比较器连接该锯齿波产生器及该参考电压产生器,比较该锯齿波信号及第二参考电压产生第一比较信号;第一脉冲产生器根据该第一比较信号产生第二频率,以及多任务器连接该锯齿波产生器及第一脉冲产生器,根据该主信号从该第一频率及第二频率中选择其中之一输出。
根据本发明,一种相位交错频率同步装置包括主频率产生器及仆频率产生器,其中该主频率产生器包含第一锯齿波产生器,提供第一锯齿波信号及与该第一锯齿波信号同步的同步重置信号,并根据该第一锯齿波信号及一第一参考电压产生一第一频率,该仆频率产生器包含第二锯齿波产生器根据该同步重置信号决定该第二锯齿波信号,第一比较器比较该第二锯齿波信号及一第二参考电压产生第一比较信号,以及第一脉冲产生器根据该第一比较信号产生与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
根据本发明,一种相位交错频率同步方法包括提供第一锯齿波信号、第二锯齿波信号以及与该第一锯齿波信号同步的同步重置信号,其中该同步重置信号系用以重置该第二锯齿波信号,以使该第二锯齿波信号与该第一锯齿波信号同步,根据该第一锯齿波信号及第一参考电压产生第一频率,以及根据该第二锯齿波信号及第二参考电压决定与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
本发明的相位交错频率同步装置为主从式架构,其利用主频率产生器送出信号给每一个仆频率产生,以使该主频率产生器与每一个该仆频率产生器中的锯齿波信号同步,该主频率产生器与每一个该仆频率产生器再根据各自的参考电压及锯齿波信号产生同步且相位交错的频率。本发明无需使用PLL,故电路较简单,成本也较低。
附图说明
图1是传统的多重PWM调节器系统;
图2是现有的频率同步多重PWM调节器系统;
图3是图2电路的波形图;
图4是现有的交错频率同步多重PWM调节器系统;
图5是图4电路的波形图;
图6是根据本发明的频率产生器;
图7是应用图6电路的第一实施例;
图8是图7电路的波形图;
图9是应用图6电路的第二实施例;
图10是应用图6电路的第三实施例;
图11是根据本发明的另一频率产生器;
图12是应用图11电路的实施例;以及
图13显示图12中信号的波形。
具体实施例
下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获取的其它实施例,都属于本发明的保护范围。
图6是根据本发明的频率产生器。参考电压产生器32连接输入/输出端IO2,当该参考电压产生器32被主信号MST致能后产生参考电压Vref到输入/输出端IO2。锯齿波产生器34连接输入/输出端IO1及参考电压产生器32,当锯齿波产生器34被主信号MST致能后产生锯齿波信号Vramp到输入/输出端IO1,并且根据锯齿波信号Vramp及参考电压Vref产生频率CLK_master。比较器36比较输入/输出端IO1及IO2的信号产生比较信号Sc,脉冲产生器38根据比较信号Sc产生频率CLK_slave。多任务器40根据主信号MST从频率CLK_master及CLK_slave选择其中之一输出。在此实施例中,当主信号MST为逻辑”1”时,参考电压产生器32及锯齿波产生器34被致能,而多任务器40输出频率CLK_master;当主信号MST为逻辑”0”时,参考电压产生器32及锯齿波产生器34失能,而多任务器40输出频率CLK_slave。
图7是应用图6电路的相位交错频率同步装置,其中主频率产生器50是图6的电路在主信号MST为逻辑”1”时的等效电路,仆频率产生器54及56是图6的电路在主信号MST为逻辑”0”时的等效电路。在主频率产生器50中,锯齿波产生器34包括充放电电路60提供锯齿波信号Vramp给比较器62以及经主频率产生器50的输入/输出端IO1给仆频率产生器54及56。充放电电路60包括电容C1连接主频率产生器50的输入/输出端IO1,电流源Im与电容C1串联,开关SW1与电容C1并联。通过切换开关SW1可控制电容C1的充放电,进而决定锯齿波信号Vramp。比较器62比较参考电压Vref及锯齿波信号Vramp而产生比较信号Sm,脉冲产生器64根据比较信号Sm产生控制信号Sp供给切换开关SW1,脉冲产生器66根据比较信号Sm产生频率CLK_master。在主频率产生器50中,由参考电压产生器32提供的参考电压Vref经主频率产生器50的输入/输出端IO2供应给分压电路52。分压电路52包括三个串联且具有相等电阻值的电阻R,将参考电压Vref分压而产生参考电压Vref1及Vref2分别供应给仆频率产生器54的输入/输出端IO2及仆频率产生器56的输入输出端IO2。仆频率产生器54的输入/输出端IO1及仆频率产生器56的输入输出端IO1均连接至主频率产生器50的输入/输出端IO1以接收锯齿波信号Vramp。在仆频率产生器54中,比较器36比较仆频率产生器54的输入/输出端IO1及IO2的锯齿波信号Vramp及参考电压Vref1而产生比较信号Sc1,脉冲产生器38根据比较信号Sc1产生频率CLK_slave1。在仆频率产生器56中,比较器36比较仆频率产生器56的输入/输出端IO1及IO2的锯齿波信号Vramp及参考电压Vref2而产生比较信号Sc2,脉冲产生器38根据比较信号Sc2产生频率CLK_slave2。连接在仆频率产生器54及56的输入/输出端IO1及IO2的电容C2、C3、C4及C5是用来减少锯齿波信号Vramp及参考电压Vref1及Vref2的抖动(jitter)。电容C2、C3、C4及C5可为导线的寄生电容。
图8是图7电路的波形图。参照图7及图8,在主频率产生器50中,当锯齿波信号Vramp大于参考电压Vref时,如时间t1处所示,脉冲产生器66触发频率CLK_master,脉冲产生器64也产生工作时间为tP的控制信号Sp以重置锯齿波信号Vramp。在仆频率产生器54中,当锯齿波信号Vramp大于参考电压Vref1时,如时间t3处所示,仆频率产生器54触发频率CLK_slave1。在仆频率产生器56中,当锯齿波信号Vramp大于参考电压Vref2时,如时间t2处所示,仆频率产生器56触发频率CLK_slave2。在此实施例中,由于主频率产生器50与仆频率产生器54及56共享锯齿波信号Vramp,因此频率CLK_master、CLK_slave1及CLK_slave2同步,又参考电压Vref1为参考电压Vref的三分之二,参考电压Vref2为参考电压Vref的三分之一,因此频率CLK_master、CLK_slave1及CLK_slave2的相位各相差120°。当要增加仆频率产生器的数量时,只要增加分压电路52中串联电阻的数量即可产生不同准位的参考电压给仆频率产生器,进而得到相位交错的频率。例如,要在图7的电路中增加一个仆频率产生器,可在分压电路52中增加一个具有相等电阻值的串联电阻R,以提供参考电压给新增的仆频率产生器,因此各频率之间的相位差为360°/4=90°。根据本发明,相位交错频率同步装置可以任意增减仆频率产生器,因此应用该相位交错频率同步装置的多重PWM调节器系统可依需求任意增减PWM调节器的数量。在其它实施例中,分压电路52也可使用具有不同电阻值的电阻串联组成。
产生参考电压Vref1及Vref2给仆频率产生器54及56的方法很多,不一定要利用主频率产生器50的参考电压Vref来产生。图9是应用图6电路的另一个二实施例,其是由两个分压电路70及72分别提供不同准位的参考电压Vref1及Vref2给仆频率产生器54及56。分压电路70包括一对串联的电阻R11及R12将参考电压Vref3分压,分压电路72包括一对串联的电阻R21及R22将参考电压Vref3分压。图10是应用图6电路的第三实施例,其是利用电流源I1及I2及电阻R1及R2产生参考电压Vref1及Vref2。电阻R1连接仆频率产生器54的输入/输出端IO2,因为电流源I1提供的电流而产生参考电压Vref1,电阻R2连接仆频率产生器56的输入/输出端IO2,因为电流源I2提供的电流而产生参考电压Vref2。
图11是根据本发明的另一个频率产生器,被主信号MST致能后,参考电压产生器32根据输入端Iset的信号决定参考电压Vps,锯齿波产生器34提供锯齿波信号Vramp并根据锯齿波信号Vramp及其内部的参考电压Vref产生频率CLK_master。锯齿波产生器34还根据主信号MST决定是否提供同步重置信号Ssync给输入/输出端IO1。比较器36比较锯齿波信号Vramp及参考电压Vps产生比较信号Sc,脉冲产生器38根据比较信号Sc产生频率CLK_slave,多任务器40根据主信号MST决定输出频率CLK_master或CLK_slave。在此实施例中,当主信号MST为逻辑”1”时,锯齿波产生器34提供同步重置信号Ssync给输入/输出端IO1,且多任务器40输出频率CLK_master。当主信号MST为逻辑”0”时,参考电压产生器32被致能,多任务器40输出频率CLK_slave。
图12是应用图11电路的相位交错频率同步装置,其包括主频率产生器74及仆频率产生器76。在此实施例中,锯齿波产生器34包括充放电电路60提供锯齿波信号Vramp,比较器62比较参考电压Vref及锯齿波信号Vramp产生比较信号Sm,脉冲产生器66根据比较信号Sm产生频率CLK_master及CLK_S,同步驱动器78在被主信号MST致能后根据频率CLK_S产生同步重置信号Ssync给输入/输出端IO1,逻辑电路80根据频率CLK_S或输入/输出端IO1的同步重置信号Ssync驱动充放电电路60。充放电电路60包括电容C1,电流源Im与电容C1串联,开关SW1与电容C1并联受控于逻辑电路80。逻辑电路80包括开关SW2与或门82。或门82的输出端连接开关SW1,第一输入端接收频率CLK_S,第二输入端经开关SW2连接输入/输出端IO1。在主频率产生器74中,主信号MST为逻辑”1”,因此开关SW2为开路(off),逻辑电路80根据频率CLK_S驱动充放电电路60以产生锯齿波信号Vramp,多任务器40选择输出频率CLK_master,同步驱动器78产生同步重置信号Ssync给仆频率产生器76。在仆频率产生器76中,主信号MST为逻辑”0”,因此参考电压产生器32被致能并根据输入端Iset的信号Sext产生参考电压Vps,开关SW2闭路(on)使逻辑电路80根据输入/输出端IO1的同步重置信号Ssync驱动充放电电路60以产生锯齿波信号Vramp,多任务器40选择输出频率CLK_slave。
图13显示图12中信号的波形,其中波形84为主频率产生器74中的锯齿波信号Vramp,波形86为同步重置信号Ssync,波形为频率CLK_master,波形90为仆频率产生器76中的锯齿波信号Vramp,波形92为参考电压Vps,波形94为频率CLK_slave。参照图12及图13,当主频率产生器74中的锯齿波信号Vramp大于参考电压Vref时,如波形84及时间t4所示,同步重置信号Ssync及频率CLK_master被触发,如波形86及88所示,同时仆频率产生器76根据同步重置信号Ssync重置其锯齿波信号Vramp,如波形90所示,同步重置信号Ssync使主频率产生器74及仆频率产生器76中的锯齿波信号Vramp同步重置,因此两者的锯齿波信号Vramp同步;此外两者中的充放电电路60的电流源Im相同,故两者产生完全相同的锯齿波信号Vramp,当主频率产生器76中的锯齿波信号Vramp大于参考电压Vps时,频率CLK_slave被触发,如波形94及时间t5所示,由于参考电压Vref及Vps的准位不同,因此主频率产生器74及仆频率产生器76产生同步但不同相位的频率CLK_master及CLK_slave。此实施例可依需求增加仆频率产生器76,只要设定各仆频率产生器76中参考电压Vps在不同的准位,便可产生多个同步但相位交错的频率CLK_slave。
以上,仅为本发明的较佳实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求所界定的保护范围为准。
Claims (20)
1.一种频率产生器,其特征在于,包括:
第一输入/输出端;
第二输入/输出端;
参考电压产生器连接该第一输入/输出端,被主信号致能后产生第一参考电压;
锯齿波产生器连接该第二输入/输出端及参考电压产生器,被该主信号致能后产生锯齿波信号给该第二输入/输出端,并根据该锯齿波信号及第一参考电压决定第一频率;
第一比较器连接该第一及第二输入/输出端,比较该第一及第二输入/输出端的信号产生第一比较信号;
第一脉冲产生器连接该第一比较器,根据该第一比较信号产生第二频率;以及
多任务器连接该锯齿波产生器及第一脉冲产生器,因应该主信号从该第一及第二频率选择其中之一输出。
2.如权利要求1所述的频率产生器,其特征在于,该第一参考电压供应给该第一输入/输出端。
3.如权利要求1所述的频率产生器,其特征在于,该锯齿波产生器包括:
充放电电路连接该第二输入/输出端,用以提供该锯齿波信号;
第二比较器连接该充放电电路及参考电压产生器,比较该锯齿波信号及第一参考电压而产生第二比较信号;
第二脉冲产生器连接该第二比较器,根据该第二比较信号产生该第一频率;以及
第三脉冲产生器连接该第二比较器及充放电电路,根据该第二比较信号产生控制信号驱动该充放电电路。
4.一种相位交错频率同步装置,其特征在于,包括:
主频率产生器,包含:
锯齿波产生器,用以提供锯齿波信号并根据该锯齿波信号及第一参考电压产生第一频率;以及
至少一仆频率产生器,每一该仆频率产生器包含:
第一比较器连接该锯齿波产生器,比较第二参考电压及该锯齿波信号产生第一比较信号;以及
第一脉冲产生器连接该第一比较器,根据该第一比较信号产生与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
5.如权利要求4所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,更包括分压电路连接该第一比较器,用以分压该第一参考电压而产生该第二参考电压。
6.如权利要求4所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,更包括分压电路连接该第一比较器,用以分压第三参考电压而产生该第二参考电压。
7.如权利要求4所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,更包括:
电阻连接该第一比较器;以及
电流源连接该电阻,提供电流给该电阻以产生该第二参考电压。
8.如权利要求4所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,该锯齿波产生器包括:
充放电电路,用以提供该锯齿波信号;
第二比较器连接该充放电电路,比较该锯齿波信号及该第一参考电压而产生第二比较信号;
第二脉冲产生器连接该第二比较器,根据该第二比较信号产生该第一频率;以及
第三脉冲产生器连接该第二比较器及充放电电路,根据该第二比较信号产生控制信号驱动该充放电电路。
9.一种相位交错频率同步方法,其特征在于,包括下列步骤:
(a)提供锯齿波信号;
(b)比较第一参考电压及该锯齿波信号而产生第一比较信号;
(c)根据该第一比较信号决定第一频率;
(d)比较第二参考电压及该锯齿波信号而产生第二比较信号;以及
(e)根据该第二比较信号决定与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
10.如权利要求9所述的相位交错频率同步方法,其特征在于,更包括分压该第一参考电压而产生该第二参考电压。
11.如权利要求9所述的相位交错频率同步方法,其特征在于,更包括分压第三参考电压而产生该第二参考电压。
12.如权利要求9所述的相位交错频率同步方法,其特征在于,更包括将电流注入电阻以产生该第二参考电压。
13.如权利要求9所述的相位交错频率同步方法,其特征在于,更包括根据该第一比较信号控制电容的充放电以产生该锯齿波信号。
14.一种频率产生器,其特征在于,包括:
输入端;
输入/输出端;
锯齿波产生器连接该输入/输出端,用以提供锯齿波信号,根据该锯齿波信号及第一参考电压决定第一频率,以及根据主信号提供同步重置信号给该输入/输出端或根据该输入/输出端的该同步重置信号重置该锯齿波信号;
参考电压产生器连接该输入端,根据该输入端的信号决定第二参考电压;
第一比较器连接该锯齿波产生器及该参考电压产生器,比较该锯齿波信号及第二参考电压而产生第一比较信号;
第一脉冲产生器连接该第一比较器,根据该第一比较信号产生第二频率;以及
多任务器连接该锯齿波产生器及第一脉冲产生器,根据该主信号从该第一及第二频率选择其中之一输出。
15.如权利要求14所述的频率产生器,其特征在于,该锯齿波产生器包括:
充放电电路,产生该锯齿波信号;
第二比较器连接该充放电电路,比较该锯齿波信号及第一参考电压而产生第二比较信号;
第二脉冲产生器连接该第二比较器,根据该第二比较信号产生该第一频率及第三频率;
同步驱动器连接该第二脉冲产生器及该输入/输出端,在被该主信号致能后,根据该第三频率产生该同步重置信号;以及
逻辑电路连接该充放电电路、第二脉冲产生器及输入/输出端,根据该第三频率或该输入/输出端的同步重置信号驱动该充放电电路。
16.一种相位交错频率同步装置,其特征在于,包括:
主频率产生器,包含:
第一锯齿波产生器,提供第一锯齿波信号及与该第一锯齿波信号同步的同步重置信号,并根据该第一锯齿波信号及第一参考电压产生第一频率;以及
至少一仆频率产生器,每一该仆频率产生器包含:
第二锯齿波产生器连接该第一锯齿波产生器,提供第二锯齿波信号,并根据该同步重置信号重置该第二锯齿波信号;
第一比较器连接该第二锯齿波产生器,比较该第二锯齿波信号及第二参考电压产生第一比较信号;以及
第一脉冲产生器连接该第一比较器,根据该第一比较信号产生与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
17.如权利要求16所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,该第一锯齿波产生器包括:
充放电电路,产生该第一锯齿波信号;
第二比较器连接该充放电电路,比较该第一锯齿波信号及第一参考电压而产生第二比较信号;
第二脉冲产生器连接该第二比较器,根据该第二比较信号产生该第一频率及第三频率;
同步驱动器连接该第二脉冲产生器,根据该第三频率产生该同步重置信号;以及
逻辑电路连接该充放电电路及第二脉冲产生器,根据该第三频率驱动该充放电电路。
18.如权利要求16所述的相位交错频率同步装置,其特征在于,该第二锯齿波产生器包括:
充放电电路,产生该第二锯齿波信号;以及
逻辑电路连接该充放电电路及第一锯齿波生器,根据该同步重置信号驱动该充放电电路。
19.一种相位交错频率同步方法,其特征在于,包括下列步骤:
(a)提供第一锯齿波信号、第二锯齿波信号以及与该第一锯齿波信号同步的同步重置信号,该同步重置信号系用以重置该第二锯齿波信号,以使该第二锯齿波信号与该第一锯齿波信号同步;
(b)根据该第一锯齿波信号及第一参考电压产生第一频率;以及
(c)根据该第二锯齿波信号及第二参考电压决定与该第一频率同步且相位交错的第二频率。
20.如权利要求19所述的相位交错频率同步方法,其特征在于,该步骤a包括:
比较该第一锯齿波信号及第一参考电压产生比较信号;
根据该比较信号产生第三频率;
根据该第三频率产生该同步重置信号及决定该第一锯齿波信号;以及
根据该同步重置信号重置该第二锯齿波信号。
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