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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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4 r9 X8 w% w6 ^' a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:* V" B8 D3 `) p; X
. `/ f( ~) T, r5 \2 W
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器0 @1 |- h" z6 k, [3 m
/ n& a. ^1 X9 d3 J5 A$ X% `- xCR6842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。. J5 w: [ p4 ?" D4 h
* T% j6 B% y8 L5 f
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。
0 S2 }4 n8 ~. l p
& d$ ^0 R5 x2 n# Z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。4 ?. h2 P) O' L
. ?2 O- [4 y% N q9 c% K! i; }3 N
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。
% R3 |( k* |7 q+ k" l7 f, S Y
) @4 n6 T6 w9 c) [( O9 n- YCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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! s' G% q1 M) s1 F' `" a主要特点
9 e# l: @! T2 _; _" w5 b3 B- H# V' l7 k7 c* Y
● 低启动电流5 K" Q: g3 r/ y
● 内置软启动
! `, x* {) ^+ F; J/ O/ X● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式, s# Q) J2 W$ H; _% B! r5 H8 K
● 良好的EMI特性! Z( q! r( K7 H; k9 o
● 电流模式控制
( y1 g1 m- y" t3 X9 D/ r# U● 内置斜坡补偿
& ?$ y$ M- L$ z0 h* @● 内置前沿消隐
+ w5 {/ }$ H6 ~- p4 P( {. C3 [● 可编程开关频率
, x' R& {! r. X# a6 O● 所有引脚的悬空保护
) L1 S5 M' c7 ?● 零噪声工作
+ N* b( d! x8 X$ t$ E+ }● 外置可编程过温保护
! i6 _/ x5 _6 g* C$ O" n8 C5 ~● VDD端过压保护
+ s2 S" v, T6 P: y, g B* `● 过载保护
, `# f$ k5 ~9 i* p* |● 逐周期过流保护& X$ n$ K e. H$ L+ \
6 k0 ]" R/ |: u5 o) f基本应用9 K% Y& S P6 C$ X# f* u& R$ V" D# F2 x
! ]9 X6 T& J% b# Q% h' A离线式反激 AC/DC 变化器用于
7 O8 L" m5 `% P" `8 Q● 电源适配器8 X# V1 P; j& F! v* T' M
● 开放式电源4 W1 B, }0 h9 s* D+ f! d
● ATX待机电源
4 d* r* ~/ L8 R" Q; \5 Q, I7 f+ p● 电池充电器
0 e* B, y9 E1 `9 ^
/ ^3 N' N+ G9 @* M% z引脚分布# D% m8 Q1 A$ B C) Y" r# B6 `) L$ Y
3 r* l6 m) E4 t, R5 y7 Y; J2 f q$ a
引脚描述
" \# X; g- Q h s* [! P* d1 s0 P, J. y- T5 [; L
典型应用
- G r; J/ L1 h+ P( C) ?3 t F0 N, }; D% u9 ]7 X+ I2 U
CR6842&XX2269对比测试报告1 R4 H) y# O! \3 E
: Y$ d5 [$ O& f) [一、客户样机
; m3 o6 m1 A2 S
& b v& v0 {: M输出电压18V、输出负载4A。+ r" j1 o3 L+ Q) E) r' j2 H6 o0 t: Y
0 E! n) I: V4 M! c9 _
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
+ F' F. Q' o1 Q9 ]6 }6 q/ |
0 L2 R9 I: V6 R! q/ O3 d) o二、基本电性参数
6 u6 q& K: l* Q. S8 e& j Z f0 \6 f( B B
8 R7 ^8 S: R' q, Y0 z# L三、基本波形6 l+ a# r" t1 \3 ^2 Q/ g
" o0 g& U' e' t: t
XX2269 90V/60HZ输出纹波
. x7 l8 ~/ o5 N& _% w( LCR6842 90V/60HZ输出纹波
, B+ T# G# H( kXX2269 264V/50HZ输出纹波
9 |4 \- {$ }' A* B1 F4 d4 eCR6842 264V/50HZ输出纹波
; N9 M3 b2 D5 R) E; gXX2269 90V/60HZ MOS波形 : B# F- l% L9 J' G! z
CR6842 90V/60HZ MOS波形 # p9 Y& }9 l2 t* Q" w0 w
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
- T7 L( @2 u7 j I4 [CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
0 p' ]+ S) i/ P9 V6 K8 }XX2269 90V/60HZ GATE波形
; r( f* K \4 F' N" I- a {CR6842 90V/60HZ GATE波形
; t3 Q! R" j4 X2 `/ @& y. B2 ?% kXX2269 90V/60HZ CS波形
4 N6 X J5 F Y$ sCR6842 90V/60HZ CS波形
+ Z' X [; t" l2 J) hXX2269 264V/50HZ MOS波形
. T I! x! y6 ~% oCR6842 264V/50HZ MOS波形
' n$ f1 y2 s( Q5 ~" X( aXX2269 264V/50HZ 肖特基波形
0 ?; H0 V- `2 |1 Z8 c5 V |) qCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
( U5 O( p3 K q7 a% xXX2269 264V/50HZ GATE波形 ]; h( M' @- w
CR6842 264V/50HZ GATE波形
% `3 w; N4 ?" c+ fXX2269 264V/50HZ CS波形 7 [. E+ F$ J. P6 c
CR6842 264V/50HZ CS波形
7 L- K6 X' O3 W" J6 i对比结果$ P# n5 J& B6 g0 R: E5 [ S0 w
3 ^; y& d2 B- R- n" g* J; F两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。5 D) A& ~- ^' p0 Y, B, ~
" r9 L; |. y9 U) x- l" m/ T
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