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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 1 I# k5 i- G4 ?% T+ i
2 F* P0 S$ d, K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
1 g7 O, _& b% h2 l( H$ v+ `, ~) B s M, s: F7 e9 e9 ~) S- p5 p$ y
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。: B v- J9 w5 e# `; h
0 m! Q, K5 b! ]; v$ S8 ?% H- Z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。% {* d7 A# P. G8 R/ Z
" x) C8 b z# J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。
' Y! A5 C n/ V! E5 ^$ d# k- d" m9 d: k
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。1 q1 p* l7 O! G( u$ g4 ^7 q
5 G7 R7 ~5 G% V6 ~/ R
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
) `/ K& ^% p8 [2 `% q& }$ v" U J/ Q! w& d, g
主要特点/ Z u; q) M% s1 h Y5 P1 U& o* F& ]
1 A! }4 R) h" g5 v1 K) Y. Z$ m; @
● 低启动电流& J" y; h! @& ~9 p4 S+ s( y" I
● 内置软启动, G1 B) g2 u( Z/ [: u
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式( H' w; y7 m. e4 D7 o; O; R
● 良好的EMI特性% M; F$ Z# Y% I4 e: p
● 电流模式控制
7 H0 G- w2 p; |( M4 [● 内置斜坡补偿
% `0 m1 c% u X: ~& K● 内置前沿消隐2 M4 n6 s5 K* K( I1 F' j/ t8 |
● 可编程开关频率
4 r1 O4 E$ A% @( c● 所有引脚的悬空保护
2 c c: q4 s/ \/ U& Z N& V● 零噪声工作
! N: l0 Z+ L8 n5 E● 外置可编程过温保护
0 G* X$ Q( r1 j2 ^9 O" K4 U/ q● VDD端过压保护
7 [; A* l+ Y2 a' D9 K9 W● 过载保护/ B2 Q5 a" [& u$ ?2 [/ ?/ P
● 逐周期过流保护
; Z! X- F/ t3 p! ]4 l
1 \0 j/ }% l. n基本应用) I \: C+ H. I0 i* n/ J
' L) ?$ g+ L) |4 H1 [& f. a! E离线式反激 AC/DC 变化器用于8 b- I& M. M. |1 d1 o/ Z
● 电源适配器
8 f5 ]+ O0 _3 K5 H) d( g+ g7 ]1 o: @● 开放式电源( c5 r, Y! _9 T: r
● ATX待机电源
: W* ]) k6 C4 q● 电池充电器
" n: k( k& G* r( i. D" I. a9 T% {7 j
1 w1 O4 U7 w; A引脚分布
. F7 W) I# g) ^ p& `' T* ]8 K) ?) f- j
引脚描述9 [# }* j+ Y) Z9 Q, @
5 h* ^2 Q# g- a V, W4 p
典型应用
+ N8 }2 M" n3 x7 a) C: ^6 I7 m. J( t3 R* i3 i" D& R
CR6842&XX2269对比测试报告
- }' j/ _5 v' r! l) o7 P; e# M/ b1 G- U5 f
一、客户样机! A$ ]* G$ o" c6 a! a: K9 |
6 s$ ]$ l$ J2 O" W7 q
输出电压18V、输出负载4A。
+ H! S7 ]) }' a E- w: a: }- C$ d2 O) \/ `& O" W7 F" }
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
8 k: c# H0 [' N: W& ^/ C- E" W* B5 G- W* g
二、基本电性参数
9 u2 ~2 x* V' p) w: d) E* ]- z+ U5 F0 n( y0 U3 A) W7 {
* Y) [& C" V" |# U: Y
三、基本波形
s; m) Z. U- T9 s5 m+ K) v. |; \1 o2 }) V+ Q" P
XX2269 90V/60HZ输出纹波 6 Z- @! c5 V; G! N
CR6842 90V/60HZ输出纹波 5 ~: d* Z# _0 y4 D: N/ F/ ?# V; Q2 t
XX2269 264V/50HZ输出纹波
' @, J: h/ l6 [& t" {/ rCR6842 264V/50HZ输出纹波
/ l! D& L0 T6 ]( p$ o7 V" \XX2269 90V/60HZ MOS波形
X m+ Y1 N5 I. f5 O/ OCR6842 90V/60HZ MOS波形
7 q& ]$ n' i3 m- ?XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 5 N6 r/ h U1 Y* s/ h4 s6 D
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
$ l( J& I% Q' v- V' z$ Z5 }7 MXX2269 90V/60HZ GATE波形
, p" P# [9 h5 [9 Z- lCR6842 90V/60HZ GATE波形 2 P& _# G- j6 z5 n, [1 s2 B& B
XX2269 90V/60HZ CS波形
( V2 F6 ~- O8 ^0 SCR6842 90V/60HZ CS波形 8 H$ m3 w, k0 b# R! V
XX2269 264V/50HZ MOS波形
5 E8 i) Y0 w: RCR6842 264V/50HZ MOS波形 9 b5 o: B; P; N: p/ f# h" S s4 N
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
8 [' d5 r. t6 Z$ y; TCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
: o. v8 B: Q& ~) g* mXX2269 264V/50HZ GATE波形 " ]2 u* R: A6 N8 @1 U
CR6842 264V/50HZ GATE波形 : H R) W" m$ z* |( W* `- v# W! }
XX2269 264V/50HZ CS波形
6 j1 a7 f y3 V& {5 N: mCR6842 264V/50HZ CS波形
. U2 u) w7 a0 V" t5 P( n* }对比结果. n7 _. X3 ?* J" _8 |
, z' ?2 J6 U/ v& ^' i2 r3 {& J两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。2 C. h* a9 w! z D$ Z
* V# b5 q# m- P2 a, { |
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