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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑
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在之前的文章中,我们介绍了本公司主推的CR6890H和电源IC XX5533的对比测试。结果是本公司主推的CR6890H效率更高。接下来,我们将介绍另外两款电源IC对比测试——公司主推的CR6842&XX2269对比测试。详细内容如下:4 k$ U1 T* \8 Z, e( j+ T4 B4 n
1 [, V m6 x D$ o
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
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CR6842是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器。( Z: ?7 B6 x% e8 s1 p, U
$ m! c2 T# m8 `0 `, d
为了减少待机功耗和提升效率,CR6842集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6842可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR6842 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。
+ p3 c2 [2 D8 f0 `9 `; X/ [
! J1 u7 e( f" h: u# P芯片还集成了恒功率限制模块来使系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
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CR6842集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启,附加可编程过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),所有引脚悬空保护,RI引脚的对地短路保护,GATE端箝位,VDD箝位,前沿消隐。8 s9 u, z5 Z3 p) w
2 |; n9 ^( E1 x' A- I7 K/ lCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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* c* B2 B% T. i' F# g主要特点! C. I. Y0 ~6 _/ L# X" T. e. \$ t* e: l
: {! h+ X7 N: y6 Z! p
● 低启动电流( ~& l/ D7 Q* o7 P
● 内置软启动
4 l- x+ u4 ~6 r0 j● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式) ~) v$ l9 h( e! s s9 C; O
● 良好的EMI特性4 C1 H9 M0 B Q! d b7 ]
● 电流模式控制
7 T( a K( W% [ u) G; p5 W● 内置斜坡补偿
, y$ h7 P) _$ i# i! G, [● 内置前沿消隐2 L( c8 f7 M* `6 ^) `
● 可编程开关频率3 G% s2 n1 s. c8 o' X1 r9 o& z
● 所有引脚的悬空保护
2 c0 j- h4 { F/ T● 零噪声工作" h9 B1 s5 d3 m0 V
● 外置可编程过温保护) B# o5 F7 H: s' H6 }" r* O
● VDD端过压保护
! \+ U, X: E K1 E/ z! |( u+ A● 过载保护
7 o7 k. h7 R. C. x9 I% U! f, Z● 逐周期过流保护6 [; X4 f! q4 g% |
! M f' _: Z/ P4 o( H! a基本应用
0 L% n& q/ D: s. H" e
* b) M" V. f [# c' g1 ~4 ~离线式反激 AC/DC 变化器用于# R+ G" G& a7 ^# g. J; d) V3 I. M h; ]
● 电源适配器
. g/ ?8 {8 p5 M0 E/ n- p- C( \: L● 开放式电源& w+ B$ q7 y. W5 l) m @) v
● ATX待机电源
" E" ]2 @) L" R8 y● 电池充电器
* \% G6 }6 t- w# K9 ?. O- h# T' B) x, l. O
引脚分布
M; V# K) `5 P- i+ a) ^# S! M
5 H0 B% s3 k D) Y. J引脚描述& k& c1 U5 h! q- e
- i8 U0 }" e. y$ i; w# L& l典型应用( n! z9 b! o) d+ ~9 b
0 e2 l- x7 D- f9 ECR6842&XX2269对比测试报告& D8 l( r0 j! [ B+ t& g& m
& k4 Z8 f4 u; ]. ^1 N5 R; c* N, r一、客户样机
" C- I7 U4 r$ V6 M2 E$ Q% G0 |6 r) Q
, ~% x+ U, P. t/ v: q- _输出电压18V、输出负载4A。8 Z( N2 k' Y5 B, q; V
1 x" g' C9 _! `! ]! g) _3 ~! r
修改参数:直接替换IC,其他无更改。# R1 m5 y3 A `) d" o" p: R
' x7 H2 f8 |; a! X/ P
二、基本电性参数! {3 v, a/ @' P6 V( L( V1 V* F# r
9 h( w; E/ ~- J! R+ o% ~
; P: i7 {: w R' I; M三、基本波形' r- t9 y3 D' s* a% t$ e: ^) I
7 L% ]/ B. a$ g l" oXX2269 90V/60HZ输出纹波
5 Q$ G3 G! v. ACR6842 90V/60HZ输出纹波 ; e/ t$ U# O0 n* u' d2 S- L3 o
XX2269 264V/50HZ输出纹波
8 z4 E* X* @ | w7 a' `; A: U" M' XCR6842 264V/50HZ输出纹波 2 {* U1 U5 R9 C" V# B
XX2269 90V/60HZ MOS波形
& o0 O2 P% N- `& H, \CR6842 90V/60HZ MOS波形
x$ x" _1 n/ ?" T( |$ I* Z9 vXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 0 p! K) L1 S3 E; B( E! s( a
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
2 ?2 v1 h Y4 ^! ZXX2269 90V/60HZ GATE波形
5 E& M/ E; G( [$ k/ jCR6842 90V/60HZ GATE波形 . E8 [+ I C0 ?) p
XX2269 90V/60HZ CS波形
0 P; ^: @- r8 vCR6842 90V/60HZ CS波形
8 U4 ~/ z6 x4 xXX2269 264V/50HZ MOS波形
( m0 h7 C$ n0 L; z: mCR6842 264V/50HZ MOS波形 ; K6 L( p( E( W E8 C2 c2 g. g
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
- H% m8 O+ Z+ J- S) p) RCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
- K+ k9 R+ Y# D& X6 mXX2269 264V/50HZ GATE波形
! C; V: d& K, K( D2 s, e1 VCR6842 264V/50HZ GATE波形 8 f# m2 i, N& |" }- v/ o7 d
XX2269 264V/50HZ CS波形
; q [7 k, j# n$ yCR6842 264V/50HZ CS波形
, E# w% w- n& ^4 L5 n对比结果
/ ]0 ?! m$ e2 j1 f: d
& j4 Q- s0 k; p0 D7 _2 Y两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。 s5 S$ o7 n" k0 B
8 r9 Q3 S) _9 H
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