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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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8 Y' h+ C6 J- T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:9 G* K% V3 I# w' t @
5 J1 d/ r. {+ c g, [( [+ Z
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器# S% z. l; l4 r2 A
" u6 ?0 H V+ C# A$ U# @% t
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。+ p# i( |" k$ x0 N; v/ ?1 s* Y
6 |: \3 j7 B* a5 l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。5 X6 o) X" k& F. A3 [
6 ?6 j* O2 S7 V8 z" [' ^6 D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。5 J% y# G7 m) ?% y) d+ P
, j6 [/ R; J6 R" _CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。8 i& ]* k$ g) r4 C) Q) N6 o. o
- e' F m0 J" X7 \' R5 C# @3 \主要特点9 z! x+ }- G) G- E K; t5 W5 y( l
9 o# w6 ^+ t) F J- T; W
● 低启动电流
. K( |# l) a9 ^/ \; G7 w8 M0 r● 内置软启动4 z# h3 y% @' N: y; q; k
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式 g/ U1 z' r: v$ X
● 良好的EMI特性( N# y/ p0 y! V3 ?) k
● 电流模式控制
c) g" a3 a- N● 内置斜坡补偿
- k+ X- `# k9 @9 Q( v, m● 内置前沿消隐/ P* W) U) g* r6 o
● 可编程开关频率
$ O7 o7 ]& }0 [9 e& r● 所有引脚的悬空保护
% k# c; l1 g% p/ s: L● 零噪声工作
3 ~- y% V v$ `# |0 q4 C● 外置可编程过温保护
- z) K4 }# B) l, u8 G● VDD端过压保护3 y. v5 N5 D1 a. a) r S) F
● 过载保护
+ F5 [# y) m% `* P1 X0 d; H; \● 逐周期过流保护! C z9 q* d1 I* S5 c/ S4 D) H
! ~1 u9 a0 ^5 M1 I
基本应用
- u2 E" W- ?: }) x0 A. ~# T% ?+ W* l: V* s& C$ r
离线式反激 AC/DC 变化器用于! k" {1 y. G) u, o6 T, j; ?- C
● 电源适配器
/ N- K: [+ J7 x4 e$ m+ H% F' C● 开放式电源: O9 x% }) D1 g
● ATX待机电源
: ^2 J# g, b6 t8 Q● 电池充电器
# y; }/ M3 b( n% ^, Q0 u& c+ t& Z2 Q" m, y
引脚分布* d9 Z3 |* E9 v& q
i0 q# o9 a+ T
引脚描述
- U' j0 s7 E' O m g4 k
4 g* G4 x% l- {4 o+ _+ M+ q0 w- {典型应用
4 ]( B5 A& @: J% h% r' S! _+ \ L% N7 ~
CR6842&XX2269对比测试报告4 @, a! l) ]2 V. w& D
7 Q7 I1 t& Q6 Z
一、客户样机
* N, m! V* ?2 a+ q- c/ S
9 N. b8 n) q* [9 L$ a' T- Y! Y/ A输出电压18V、输出负载4A。
& b6 m0 g1 D) P2 i# H
4 H! c: { x$ @修改参数:直接替换IC,其他无更改。
5 w0 X8 X* X4 h; C
; |+ p# |/ R9 I, g$ y0 L二、基本电性参数
: _7 q1 _& j" _1 e- d# q& s( Z, r" N% i0 O, W* K
- h7 W( W: v! c0 M
三、基本波形- W7 l0 X+ l* W. T7 S8 r/ `
& t% a" m+ m8 v- D
XX2269 90V/60HZ输出纹波
# a( ^( r/ T' o! i% T% {8 d' ?CR6842 90V/60HZ输出纹波 - t5 i3 {* H) U- v# U
XX2269 264V/50HZ输出纹波
; I: z! ]' D+ g) H4 kCR6842 264V/50HZ输出纹波 0 B a8 [, w$ [
XX2269 90V/60HZ MOS波形
; O* F: _7 F. ^1 F# f/ I" [CR6842 90V/60HZ MOS波形
6 a" |+ P" c3 U. eXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 : B% y( c. t" f
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
' E) k/ ]: o5 l, U3 XXX2269 90V/60HZ GATE波形
! n# T8 n1 M: y) k- xCR6842 90V/60HZ GATE波形 , I( ]1 r6 }! Q f) U$ i
XX2269 90V/60HZ CS波形 & V4 z5 k: s" D. p) j
CR6842 90V/60HZ CS波形
- z, y7 l1 r+ j1 p/ A* R& p5 XXX2269 264V/50HZ MOS波形
6 q- X3 n- V o' N- v5 Q. Z. \+ WCR6842 264V/50HZ MOS波形 . H* h' Z% \: N+ L9 k" t
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
4 ^$ F" R9 m% ^6 ~1 f& V3 s1 cCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
! E& C+ A* c9 U# |! s% MXX2269 264V/50HZ GATE波形 . F$ p; ?/ c1 b/ L6 b! D
CR6842 264V/50HZ GATE波形
& _$ L# Z% M, P" OXX2269 264V/50HZ CS波形 # b! |) I k+ `7 ]$ r7 n
CR6842 264V/50HZ CS波形
+ t/ ` R5 m& f! W7 X& j& X对比结果7 v$ f V1 Y% U1 c A7 ^( R3 J7 @
8 `! O$ `+ _* A$ m两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
) O, x0 o5 K" Q( c8 b: `+ `" b0 e+ N! s/ _) Z0 m# t* B
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