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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 , V- D! I3 k- Q' R0 q/ T* \
5 ^( t9 y8 Q' s; r) y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9 i# U# j# f, ]7 [. k) I- g) _
- I1 ^; |; P$ v( N+ C# n1 bCR6842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。
. }2 R( Z% `1 r! s' o% G3 F& c7 M* p) j
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。- \, {) e# L. r' y, G
5 u3 K8 g$ k" w% C% a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。! J5 c- ]( k t& H" S
4 r! F' C( F! |0 j, d
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。 `, M: M0 U! ~" o$ h
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主要特点$ Z @; S& v- i: P9 Y
' W( A: S6 ?2 I, K2 E4 a' W/ G6 b● 低启动电流% p6 A3 y0 g4 T7 q
● 内置软启动
- } ~9 p" Z) {1 W2 V● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式! V' O2 m" \1 F* s N
● 良好的EMI特性4 X# G3 S/ r5 v1 |: {6 N/ A
● 电流模式控制- {1 m g# n7 i' a; q+ K
● 内置斜坡补偿
- d( T, Q% M" n7 c● 内置前沿消隐
. J/ M8 m* U* e7 G# G! b+ G● 可编程开关频率% U% W' ]6 `0 l+ A8 U
● 所有引脚的悬空保护
4 Z9 [" s: P/ t9 s0 _/ K' J9 \● 零噪声工作5 k( b! _$ s4 D8 x! Z5 P2 h6 K
● 外置可编程过温保护% |! {9 {5 a6 I9 r: g6 P
● VDD端过压保护8 @7 x! U# w! m' n
● 过载保护
/ z4 o+ |; U, y4 h; R. n● 逐周期过流保护; e) u+ H X5 k. l6 r3 F
8 N5 b+ ^% q( w K& s, ~3 Q- C
基本应用
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1 R( O2 ` D ^离线式反激 AC/DC 变化器用于
+ d1 ~) Y& \; ^# g● 电源适配器1 d1 P" l; Q E7 ~( _; Y7 K4 U
● 开放式电源+ W; \+ j, o+ K2 G- U+ _) q
● ATX待机电源' |% [: Z1 u% ?' k+ F
● 电池充电器! O1 G% s2 f4 \8 j8 n
$ f3 B' Y W7 k( B% t: e引脚分布' G P: O# Z7 k# ~1 Q
- Z( m5 N6 w9 B, Z& F. a: |引脚描述5 M! S" R' |' f# F7 \3 q/ m& E7 q
% v5 M6 J0 ?+ n. ~/ z8 H' P( {典型应用' T1 f* K- k l' L$ L4 p/ {! L: o
( B; n( }% o! y/ K5 s4 dCR6842&XX2269对比测试报告" j/ o" y3 s/ o W. q) R5 ?3 A% W+ P! @ ]0 W
+ \2 w& ]3 t9 P9 N一、客户样机1 B6 g2 }* ]4 u4 m7 t0 k
* E/ n* E1 G, ?! \
输出电压18V、输出负载4A。2 t) X3 Z/ _8 v0 Z
: O" R4 x! Z- T, q修改参数:直接替换IC,其他无更改。
3 {$ B8 g1 Z1 N$ N5 F# \' q- n( v7 Q4 v2 g5 b. r$ G
二、基本电性参数- ^2 ^! y4 m# G4 o& m
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: U" ?# e/ K8 g* r& c& `+ @3 C& Y
三、基本波形( p; C D& Z7 T1 g2 [. S
8 }1 ]# M. o& {* c; z+ B. B
XX2269 90V/60HZ输出纹波
1 q' r7 f/ @5 y, vCR6842 90V/60HZ输出纹波
% K- G( A% @! g6 E7 v: \XX2269 264V/50HZ输出纹波 1 f9 x& x. T9 ?1 e ~3 U; Q9 M
CR6842 264V/50HZ输出纹波
: T6 P1 c8 c bXX2269 90V/60HZ MOS波形
/ G& J( \& V- w; k5 gCR6842 90V/60HZ MOS波形
+ S/ |8 Z3 K4 e' rXX2269 90V/60HZ 肖特基波形
" c# @ f/ e* bCR6842 90V/60HZ 肖特基波形 : `: r( n6 @/ _. i G+ [
XX2269 90V/60HZ GATE波形
( Y1 X+ W) m% j& L4 v" p, a6 o8 DCR6842 90V/60HZ GATE波形
; n' S; a$ i" q! s9 fXX2269 90V/60HZ CS波形 & g( K+ {( l. Q
CR6842 90V/60HZ CS波形
6 x; g* m. r8 b: E5 g8 PXX2269 264V/50HZ MOS波形
% e% @/ k- }: _; oCR6842 264V/50HZ MOS波形 ) t- D2 T8 T/ E G% |
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
. T m( l) [( }5 H% m4 p& x0 u& pCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
. {1 U, B/ m8 Z5 O1 V' Q# {3 Y4 X, gXX2269 264V/50HZ GATE波形 + ], O6 X" Y8 |9 w a3 `
CR6842 264V/50HZ GATE波形
, T8 M( e& f0 i/ g( kXX2269 264V/50HZ CS波形
& q# {4 ]- u8 x/ T3 g9 A% TCR6842 264V/50HZ CS波形 " l0 a* L8 z( H' K! W6 ]
对比结果- P8 j5 O A7 q) ?; O: x
2 S6 U7 V$ G( V- w1 s- n3 s两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
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