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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 - w4 k+ M. x4 `# p: l; y5 u
h V v: |2 o0 W& r% L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:
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关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器/ [: z+ C) r4 ^3 Z
" q" r2 R3 ?% R% s# ~
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。+ ^4 N! N. Y# o9 t
1 G1 }$ M6 \- z, U
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 ]7 C: U2 \* _1 V$ X
6 }& H9 { K* V9 y5 w/ X, l
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。
. m6 o; L! B" G1 z8 m$ ~$ _
; |, w+ q E( a- l7 XCR6842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。
9 @" X5 ^, [5 G! @( E+ J. G, P( x# a+ {5 Z; U
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。. H* P& o; |8 W9 k- D1 M8 @: y
. h" ~. W3 R4 u主要特点
) J+ \8 R4 m$ Q+ @; o; `! \" o% M
. I% c3 Z0 A3 [0 t, D$ g! f2 G● 低启动电流: \1 j0 k4 |5 o2 _& C$ d. _
● 内置软启动
. E( e. f+ e" f0 K- U; z" k● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式5 U% S$ A6 N" _8 Q& O
● 良好的EMI特性
. a8 K9 X: Z" `9 P- k● 电流模式控制
, |0 c3 i' H0 }! E0 o) ^% c● 内置斜坡补偿
3 \6 U6 {! N2 }' ~● 内置前沿消隐
" K' u" _! k4 l" `● 可编程开关频率
, P3 b! m% b7 ~+ D2 u● 所有引脚的悬空保护
" a5 x+ R7 U r" e' p● 零噪声工作
# Q) s( U# C$ @1 e$ o9 D( b8 B* U% L● 外置可编程过温保护# e+ u# }& Z" P1 N2 c$ i% S
● VDD端过压保护
9 [) k: }% w9 o5 P4 }9 S● 过载保护& ?' V4 q! ?* j' Q' ]% u# c" }
● 逐周期过流保护
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基本应用
& L) p$ H u% f; w+ q2 b9 Z0 n% [) L, Q: o0 h; D8 M
离线式反激 AC/DC 变化器用于
# |7 L- p3 Y' r3 p* `● 电源适配器
; t6 w% z, x! S3 R6 V● 开放式电源% t# C5 J0 S3 U) \1 T
● ATX待机电源* `# P+ g% b$ u- |
● 电池充电器
5 z) x4 G: Z$ g: J! O6 l! d r) t; V* X: s( ~% Q9 S
引脚分布1 G: N8 M, h. j# Z" {
$ o: Y$ e- l: o1 B引脚描述4 a" N w4 s, d4 [
: ^2 p4 {; i; x8 j1 v) x% ~典型应用7 ?# V; |, d0 R: P" C/ ~5 |9 e) `
5 I4 p& d- N4 ]; `2 S/ }
CR6842&XX2269对比测试报告
0 |# r! {6 t# w M
: d/ a% ]: |1 u0 Z* U6 ~3 s2 Q一、客户样机
- z! [: Y9 ^& p0 Q& N- g/ n- v( C" k2 }! o* w1 s
输出电压18V、输出负载4A。
7 |4 ~. |% e. t; f. u4 d2 g, Y: S/ E3 f$ K) r+ C
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
) d0 M! ^1 g3 F9 K* P# O$ a$ I/ P) u6 b
二、基本电性参数' g% x {% r7 _8 ]' G4 K
! t9 [ B }( G* C! S: V' K2 t/ s9 ^ b% ~3 C5 z m9 L
三、基本波形
1 u1 U! b0 ^( p8 R. ^0 P7 W" V# E
XX2269 90V/60HZ输出纹波 - q4 G1 V8 U& ?6 o2 [9 A- V+ u
CR6842 90V/60HZ输出纹波 # e2 B1 {9 B I% Q/ k
XX2269 264V/50HZ输出纹波 , G, V. O; G V* {* ~0 @. ]
CR6842 264V/50HZ输出纹波
1 J# M& P8 c7 f8 s0 Y( mXX2269 90V/60HZ MOS波形 9 N5 w7 S$ U5 T0 _4 s$ `
CR6842 90V/60HZ MOS波形
0 H0 i; p% |( n' @9 U4 s- b" AXX2269 90V/60HZ 肖特基波形
3 M# \. }/ P4 q* {9 qCR6842 90V/60HZ 肖特基波形
) [# k7 b/ E. ?3 bXX2269 90V/60HZ GATE波形
8 ?/ }( z$ k/ UCR6842 90V/60HZ GATE波形 7 e: f. R* a1 g& O( c7 x, r& r# D
XX2269 90V/60HZ CS波形 9 N+ z/ z3 }- {/ O* Y# I% Y3 ^5 x4 b
CR6842 90V/60HZ CS波形
- U, C H; G5 F1 X) n) v4 QXX2269 264V/50HZ MOS波形
# r: J8 ^4 l& b1 P+ M2 f" }CR6842 264V/50HZ MOS波形
3 U, g3 Z5 q0 I* a+ n0 nXX2269 264V/50HZ 肖特基波形 + {' b2 g( `! L& |+ |
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
- z. x, N+ T- r9 g+ LXX2269 264V/50HZ GATE波形
6 g7 z7 }6 `& u' V+ RCR6842 264V/50HZ GATE波形
5 [/ H8 J. ?- I' Z4 m5 B) @: a+ KXX2269 264V/50HZ CS波形 , K' D* E' a9 F0 k0 M
CR6842 264V/50HZ CS波形
6 w2 Q$ B# o, f3 e+ v5 Q4 W对比结果
- d3 S' N' s5 n: J
# c6 w: E; F9 ^( ^0 w) z/ Z6 {两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
/ D1 k+ x# E9 ^$ `9 p; K7 w) T4 A! g ^' |- [
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