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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 , i4 S5 B s3 A8 O# d
7 H9 V+ [5 [( o" 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
" q& s( b7 `/ @: }' O7 F- r
, [7 D$ r6 d! I7 Z0 MCR6842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。
7 X, T+ F1 U- C* c1 ?
8 C4 k4 \* O5 m) m) ?6 D) C/ y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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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。
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CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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! |( R8 N% b% R+ Y主要特点2 l$ n3 v. R* H0 N: W' O
' g( w9 e) c# V● 低启动电流. d3 @! i+ J" K# s
● 内置软启动* ]9 \; |9 C) v4 U6 H
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式3 i) h9 l) o- q
● 良好的EMI特性
& C# ?% m" Z- d, ]9 ?● 电流模式控制
$ R. N+ N2 ]0 I/ B● 内置斜坡补偿# T+ T; w! O! u1 [* ]: ?
● 内置前沿消隐) [+ X: H( J V) h
● 可编程开关频率
$ p6 s3 T4 N- C& S0 `% i2 G● 所有引脚的悬空保护
0 d$ ?3 O/ b+ J" F5 N; ~● 零噪声工作/ U2 h, @! ?; C" d
● 外置可编程过温保护
0 \3 c9 Z& d9 [ [● VDD端过压保护2 H7 A& ?" x/ h* G/ s4 k6 @# E7 I1 @
● 过载保护
9 ^ l) l) h7 O8 w; N# N, Q0 l● 逐周期过流保护& e# g3 \9 F9 e- G
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基本应用2 |* ?: M& D0 |" M% ^7 D
5 A/ ?2 V$ l7 H
离线式反激 AC/DC 变化器用于2 v4 R/ x7 z( R t _- ?, E8 W+ n
● 电源适配器
N4 F0 i0 f6 N6 ] {5 P● 开放式电源, x& s( {6 T$ T$ D6 a
● ATX待机电源
$ w1 ]2 Q6 G/ W$ {8 F+ M! q● 电池充电器
2 {, j. u5 F2 P. c! A7 ?* L
. X+ ?! S* Z2 T6 n3 R" N" a9 l引脚分布" H3 S0 r5 j) r O; z K3 y6 j
, l6 Q& q4 h* |
引脚描述
: Q% r& f; {1 P8 q: e& [0 P$ |8 W; c6 S( [6 Q6 z& D5 N0 H) x
典型应用4 U0 ?8 z4 s- M* }- x O
5 \! H" m1 l. jCR6842&XX2269对比测试报告+ A# @% l6 F( d
& f' n/ x I( w) B1 l一、客户样机
% a( f" v! q7 g/ B5 U5 e" l; P; b# R- ^; R8 ]- ^! f9 d4 W4 ^* b9 E
输出电压18V、输出负载4A。
4 ? J( a1 ]8 f7 b$ w$ y; p7 A" p" B/ I
修改参数:直接替换IC,其他无更改。" j& W4 Z5 ]0 Q+ K6 U2 H
7 P& A. c9 r1 ?; d4 |0 N二、基本电性参数
9 X4 q, q! W! O& ]) r
* v. z: Q2 e8 U0 `& Y" h6 O4 B1 f4 e' o9 v* d
三、基本波形
6 q+ v& S# t6 q7 M( V) l$ s& K! _+ l
XX2269 90V/60HZ输出纹波 # N. I& c2 R3 ^
CR6842 90V/60HZ输出纹波 ! \, ]( I. i, }5 i& M% D9 n6 F( l
XX2269 264V/50HZ输出纹波 6 O& f- s) H/ W( a! t
CR6842 264V/50HZ输出纹波
- }0 m" M2 t, GXX2269 90V/60HZ MOS波形
4 U L! |7 P+ E5 FCR6842 90V/60HZ MOS波形 8 i/ T; a: v( r8 [$ C3 S A1 K
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 $ V3 R6 h3 S' j1 e: {
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 " \( K5 O+ z/ D2 m- f
XX2269 90V/60HZ GATE波形
: A% h; ?5 C: a/ kCR6842 90V/60HZ GATE波形
9 h X9 P0 T3 o2 QXX2269 90V/60HZ CS波形 8 y* p5 o, k: ^; `' }4 \/ N7 a. }
CR6842 90V/60HZ CS波形
! G# \6 D' ^7 P4 ?! yXX2269 264V/50HZ MOS波形
: A$ f- U+ F8 z0 bCR6842 264V/50HZ MOS波形 ! k+ i9 h5 d9 r5 Q
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 ! k( n: \, w4 [
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
5 l& B; G1 Y/ [, \5 Y! a; C0 E% b) AXX2269 264V/50HZ GATE波形 9 I3 Z/ s. U/ T2 p8 }
CR6842 264V/50HZ GATE波形
: U" b2 [/ C8 X4 a. z# RXX2269 264V/50HZ CS波形
+ i: F+ _ M: \2 y8 I1 Y/ | JCR6842 264V/50HZ CS波形
! E1 `8 T/ T; W# W; m! c$ @6 U对比结果
3 X: O- s) G& |5 }* m" y' U" G, W- |8 \0 \
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。1 ?( z. c5 C5 T( p2 Z2 S
: w3 c5 f+ `7 P! J/ r% X& y |
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