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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 + b/ x% F; w3 |1 |. F# x
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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:( ` X, U& w6 ?( M: T, m7 V) z
+ Y! p" v) ^4 X6 k+ C8 r关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器3 m8 a, N0 ^- x3 n' o A) G- N
6 i3 r" h: |" z3 A0 L3 }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。
]; I% h ?( x/ N0 H1 b: D2 Y9 R# @/ }, k* E
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。1 N5 P: |& N: q3 s- l; L8 M# C
; r" F. X& T5 R+ U0 D0 {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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CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
1 A _5 D2 h& A0 b1 p4 S+ ~
: v/ W$ @: p* s* T主要特点
9 Z5 Q g0 W% y" |; S- D5 d2 r% z9 |& W. I0 s- s. E
● 低启动电流" t3 x" O3 j3 ]( t2 c
● 内置软启动8 Z/ Z* d6 g; T
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
/ o, Y, H8 i+ a* V● 良好的EMI特性 `# N" t2 Z+ b" Q" }/ |; y% H& X
● 电流模式控制0 R8 z* \7 F, D/ O. a9 ?
● 内置斜坡补偿; d" x; `- K$ K5 S, G
● 内置前沿消隐1 G8 {3 B+ R7 F! @+ r( _
● 可编程开关频率
/ ~4 Q! p+ Q# @+ w& Z) Q+ E+ J● 所有引脚的悬空保护
( s3 m3 R' i" @4 g* j● 零噪声工作
9 _$ X# Q4 b& k● 外置可编程过温保护
K& }( E/ K& t● VDD端过压保护; s2 B- W4 h' Y
● 过载保护8 W- B M& ]$ [; ?3 S
● 逐周期过流保护3 F/ Q4 U' Z, v
3 J g9 \1 }4 A5 {! _基本应用
+ L$ B/ b% M2 c% b3 @
/ D5 M/ K$ R- T9 N' n: t! w离线式反激 AC/DC 变化器用于- y# B8 `" b" w- x: |; a
● 电源适配器! O0 J( {! ^% ]' o: b. c% \
● 开放式电源
; |' W5 F$ c1 d; M● ATX待机电源
2 U7 v, Y3 H8 I● 电池充电器
% _& ]% H' `1 m5 I' h$ [7 G- r1 ]" r1 ?& V! z
引脚分布
) ?+ U; s# o" |* {
y0 g& Z- N* B7 g! X% N: I引脚描述8 d' T ^/ R) }0 w) _$ e( q
: [ a6 M1 _* T3 I) c典型应用
3 K6 H! F& k/ d4 M
7 f4 y7 | r- z1 h4 nCR6842&XX2269对比测试报告8 v, d3 ^- n/ K2 u% E, ~ u) Z% S
0 i, ? i, x5 ~. M1 T, G. i一、客户样机1 f/ X7 K* `1 T% g/ ]3 p
3 l2 _( b2 q6 J. G I+ g. U
输出电压18V、输出负载4A。
- c& w7 I$ |6 ^5 U5 A
9 y+ `% B& D7 L$ q1 L: z, ^修改参数:直接替换IC,其他无更改。
. H* \% j+ `( a
; b$ {, S) H) @8 A B二、基本电性参数
+ Y: Y2 N) m4 ~
. z* Z2 o/ k6 u8 k! G% ^- n% ?6 z ?$ q) n: Y+ h8 U
三、基本波形) G$ {$ N( I' f, Q+ h3 ~* j
! v- D& u3 m ~# r7 y BXX2269 90V/60HZ输出纹波
7 K9 N& \/ z, W3 r0 |% U5 FCR6842 90V/60HZ输出纹波 9 _9 ]% U. A; y0 U: p
XX2269 264V/50HZ输出纹波
0 o5 ]' z# g7 W! f4 F! MCR6842 264V/50HZ输出纹波 2 c# u; `4 ]! r; f( m/ U7 n
XX2269 90V/60HZ MOS波形
, u9 ^- p T5 P5 j0 p/ @9 jCR6842 90V/60HZ MOS波形
+ Q( h z( B8 u. w& W8 ~; cXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 " S! b3 X6 }4 @ w
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
% a/ b8 D4 q( U2 GXX2269 90V/60HZ GATE波形 2 J# O& o$ u2 h' T0 q# x8 I; A/ z ^
CR6842 90V/60HZ GATE波形 ) }! k1 b4 L; D5 V2 p
XX2269 90V/60HZ CS波形
1 f9 K/ ]( w* G& u! Q; r! ^CR6842 90V/60HZ CS波形
0 ?1 h- {* o0 C) S' WXX2269 264V/50HZ MOS波形
% D% x- r9 ^. KCR6842 264V/50HZ MOS波形
: F% N. P M7 `- L, B. [' rXX2269 264V/50HZ 肖特基波形 ! [ a5 n# h6 H6 u& n
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
- \* A9 i3 M/ J0 {0 j. z) GXX2269 264V/50HZ GATE波形
% Y- I! q; Z1 E0 I% BCR6842 264V/50HZ GATE波形 # e1 I+ I* n% X; C
XX2269 264V/50HZ CS波形 / s: A& j! m& `. I: Q
CR6842 264V/50HZ CS波形
$ _5 U' m; m {( ~& m/ r8 J$ ^对比结果( C+ J R w' y5 Y+ `
9 U3 F6 _* l0 x5 C. p' |两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
+ z: I0 _7 F. }
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