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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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* W* r1 A% n2 U7 s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:7 n( i8 E2 y6 t( S; U+ u
1 q; v7 V4 U7 |( I; h: M: K
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器- |; F" {7 h7 z. @
# l3 z& j) p. A/ m& ~( \
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。0 Z2 M. ^' ~3 }& y5 @7 a+ y, w5 {
) v: ~+ r& z v" a8 u3 H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。
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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。
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% Z' Y6 { M M1 Z3 H0 |CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。" C0 F4 Z& S, R3 W: X3 W
! }, ^/ A- a. e
主要特点5 ]- L* v. I \# Q. u* t- A
$ w; O; J, V0 \3 q) M7 v# _
● 低启动电流6 l3 R+ A& {; p: _, Q# q m' z! p* K
● 内置软启动
5 R& B+ A/ E/ ?8 b6 }5 q& @● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式 r# X& y' |7 r( X! E
● 良好的EMI特性$ a# E1 [6 y- B" D
● 电流模式控制
& j# G' V6 B, l6 Z. p7 R% C$ ]" V● 内置斜坡补偿
" O5 ` r! G" B* l# d& J2 l) ~● 内置前沿消隐0 p6 i# d' f& y0 z9 E; l
● 可编程开关频率+ X; H* V# |" |( u
● 所有引脚的悬空保护2 a1 G1 ?8 F- H, M% d
● 零噪声工作
. j: G0 K F: k+ _: f● 外置可编程过温保护
k3 Y6 d+ U% n3 i8 n● VDD端过压保护
8 a4 S# }. T. h● 过载保护 I2 f( j3 \* g( N$ C
● 逐周期过流保护
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: @" Q0 X2 |2 T基本应用+ E) B6 v! E8 m: Q
6 s' Q9 |' L; G1 q! X, v6 g
离线式反激 AC/DC 变化器用于
: N# ]) Z2 ^& ]7 L● 电源适配器7 q+ ?' r5 @ w/ U
● 开放式电源
* d; g) R- v7 f' S' m* P' u( F: U● ATX待机电源 T7 Z/ \' s. O# D
● 电池充电器! [( T( Y1 Y4 w. \; m+ K$ n
' [0 x! R9 [, S6 r引脚分布
- ~# c" O, G( g* Q7 C* ]" U
; J7 `' T* i/ W s9 ?7 b引脚描述" j' X, D$ o1 n% b4 p g- |+ n
& }# `" k8 y$ b( r典型应用4 O4 O& K; h: H0 I w- i; k
. g3 W6 Y i9 o$ A7 V7 i. d" R" G
CR6842&XX2269对比测试报告
) g$ i' K/ @* O; g- Z R7 R) M7 P \4 b- n* k% U; e
一、客户样机4 N o) W; q: c6 |
1 [, g( u' P/ N: U% E3 m输出电压18V、输出负载4A。
6 t8 {8 t: N2 u/ l- T6 A9 V
& V1 G2 w" h6 K; `$ [. d2 a: w修改参数:直接替换IC,其他无更改。( `. X. R2 c0 d. W# P! u1 G
& }- R: `, A( Z1 G0 C% E二、基本电性参数
/ K% J( {8 H; p$ T, \5 `7 |; b+ o) h% r' G: u9 _ K% v& W
# M( }/ z4 A% x% O( p7 p1 E三、基本波形3 u0 y. W9 d* y$ D
( b2 w1 T: W' ?XX2269 90V/60HZ输出纹波 ( q( ~5 r* O# y
CR6842 90V/60HZ输出纹波
! A* r7 \2 u3 Q- |5 [3 T: PXX2269 264V/50HZ输出纹波
3 _0 W r$ s" z9 x9 G5 ZCR6842 264V/50HZ输出纹波
U) J5 Q* r4 a8 Z# e; h8 MXX2269 90V/60HZ MOS波形
+ G' O8 v" C: L9 {1 L8 ?# jCR6842 90V/60HZ MOS波形
9 l: ?0 L) b8 x6 }( W' u% IXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 / Z/ V F' U2 {& \8 O/ l
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
0 t" I r. W/ q# k6 B, ]XX2269 90V/60HZ GATE波形 ; q7 I5 h3 Q$ }- j0 W& ]# V! G
CR6842 90V/60HZ GATE波形
) Y0 ]* L' G3 N: g% pXX2269 90V/60HZ CS波形 8 v* f- G4 o; B" C
CR6842 90V/60HZ CS波形 |6 Z' Q, g7 d+ v
XX2269 264V/50HZ MOS波形
! p6 y0 \1 ~$ `# {CR6842 264V/50HZ MOS波形 3 j& }+ b. O9 a. u- _0 T
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
2 a! _" ^- B8 `9 h* ZCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
! {2 }3 H% V" W% YXX2269 264V/50HZ GATE波形 ' P+ A3 l4 _' q; @ J- v
CR6842 264V/50HZ GATE波形 5 j r3 ]6 \6 U1 l! ]3 m
XX2269 264V/50HZ CS波形
0 t$ Z2 g* g1 h$ L' }CR6842 264V/50HZ CS波形
$ I* k; K1 Y! G* P! `对比结果' ^# B/ k! Z( S9 _# N# o' W' T
4 Z; o! {# v/ }两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。' g+ T; ~# M1 p) ~ A9 @
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