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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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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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; z4 N9 q7 P- q关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器9 V' N! K2 @! p" y
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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。: ~% E; i& d' j( z$ D
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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。
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Q) m. u" I7 t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。% G6 G" y4 I( }0 Y$ \- d
1 Y6 g1 ]) }" ~CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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! X, K5 c, D3 p主要特点
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● 低启动电流" i3 K# u( H) v4 ^, T" l
● 内置软启动. h# Y+ k' C$ O$ T" |
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式) w% P2 c+ X! G- t; c
● 良好的EMI特性! b6 ^/ A0 T8 O, L% D- D" M1 D
● 电流模式控制, f% Y: O' t( d7 |5 F4 H
● 内置斜坡补偿, ~% S, k: [( M! a% Y7 }1 G; z% L; D
● 内置前沿消隐
4 o6 b0 u+ Q0 ]1 O( @& }● 可编程开关频率% k! O7 K+ x( v. H F, Y
● 所有引脚的悬空保护
8 |- C( {' _* f: m; u● 零噪声工作! D7 e* E* [ ~; l3 ?! y* y" C
● 外置可编程过温保护
( B% B2 @1 {- R# W T$ q● VDD端过压保护
3 J) z1 u7 T9 Z( A" Y● 过载保护
( j) l8 J$ d' _/ c x2 m● 逐周期过流保护
2 u5 R: U- B7 E1 S9 R
% W4 g, v/ ~1 `8 I基本应用
, c( c( j2 I3 A+ t1 s/ z7 ], U6 i9 {; [5 F) r
离线式反激 AC/DC 变化器用于
8 A6 V3 I- ~4 K; j" m% w5 X● 电源适配器
/ \/ [4 U+ P' T6 i) M● 开放式电源4 H1 J, A& x4 s- d& `+ V9 L; i
● ATX待机电源
& \. j# @6 i" E1 v; J& @, |5 w● 电池充电器
" A3 f/ n. }" P ]1 h$ ~: C6 T. u! W+ l5 @8 B
引脚分布
' [7 w" K+ a/ P6 s, n0 \' S+ {! I4 Q2 }8 R) G
引脚描述" _" }; S; x- f5 I( \; W
( k8 a8 c( N- ?0 |% j4 w0 o
典型应用 T. I; F9 r+ T& x9 s2 y2 F
! U* e7 r+ k% Y
CR6842&XX2269对比测试报告
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一、客户样机9 e( W# ?7 p/ Y: h
+ w5 x Y* ]- `3 h
输出电压18V、输出负载4A。
% ?5 J, |$ r% x* `: z" M# \% [5 i, e/ ~$ M4 ]1 L* n3 L
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
& C% w% B5 s0 l9 [0 v( n; a3 ^, m6 u+ Z
二、基本电性参数- p; j# B- Y8 p; W7 L
) Z9 g/ Y) l& |$ I4 ~# m' |
) i, v) Y6 z5 X) u1 g+ V; ]三、基本波形
9 y$ l0 r( p* M4 p; a, B1 V! h. V" ~4 a/ q# f v
XX2269 90V/60HZ输出纹波
+ e! f) j7 R2 c) RCR6842 90V/60HZ输出纹波 ! T9 a9 U6 S) d0 u+ x. p; n& S s2 ~
XX2269 264V/50HZ输出纹波 2 i5 E4 ]; N# v! V3 ?# q
CR6842 264V/50HZ输出纹波 ( ` o( D% U( D6 `8 f e
XX2269 90V/60HZ MOS波形
6 y6 _% t% ^/ `) u4 ]CR6842 90V/60HZ MOS波形
- c- X$ ~* F. T7 oXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 , }0 l0 E/ N5 B. X* {
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 : ?1 l- U9 y) H( P2 n
XX2269 90V/60HZ GATE波形 7 ^+ P2 Q% ^7 U. S7 t' I
CR6842 90V/60HZ GATE波形
% q# \' Q, z$ v, ~1 t% lXX2269 90V/60HZ CS波形 # r7 r. G' n5 N1 j( ]
CR6842 90V/60HZ CS波形
2 Q5 g3 ?4 {& w! A3 JXX2269 264V/50HZ MOS波形 / M* C7 y8 p' e/ v& L( E
CR6842 264V/50HZ MOS波形 * T8 z, ]; C" c1 H4 l) Z
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 \- k1 G \4 r1 I: l5 W
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 " j+ B, @# D6 E' k% X7 }3 _, S
XX2269 264V/50HZ GATE波形 6 b! S9 M& d, [6 t
CR6842 264V/50HZ GATE波形 0 V+ _. r0 G4 L# Z P6 |: a) f
XX2269 264V/50HZ CS波形 5 k) E# v) T# l7 @9 q9 f
CR6842 264V/50HZ CS波形
: O; Z; Q6 ]# _6 p' _- _8 [对比结果+ X( f. B' T* ^5 d; H; W) M
+ b7 s, K2 K" I% r- Q$ B
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。 Q, }% A) Y1 e6 a
( q0 C, a! q4 Q- B# a$ j0 l |
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