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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:) `: C2 Y+ C& j
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关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
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4 j! l) v/ r4 N( c. kCR6842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。
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" \! H/ ]' x0 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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6 o" g6 c3 p7 X3 W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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" C, \' f3 d2 J% R% { g: U! A' ?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。
6 C) s3 W2 D d7 L6 i1 f
8 c" `3 k; a# s7 z" n v, [CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。5 [; m! _; h) m: k, K1 i0 u/ o
7 [& ?8 c1 ?+ Z$ `' z
主要特点6 a0 T/ W3 x3 X$ A
7 G+ h& s9 k1 `) M" A2 f
● 低启动电流
" o" b( O# `1 C● 内置软启动
2 q3 V$ N) h3 u- h8 a+ n● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式/ E2 P U. Z: S* F d* _: _4 v
● 良好的EMI特性
2 I& Y) X) j: D/ y* _* E● 电流模式控制
+ A3 u& n' R3 U4 c+ B9 j● 内置斜坡补偿' n9 k/ a0 O* p6 g0 ?3 i; u' h
● 内置前沿消隐# Z; ~ h' [$ p1 i
● 可编程开关频率( \, G, t8 i. y5 r* s
● 所有引脚的悬空保护
. ]1 Q U b6 P4 K; R: N' e& e/ v7 H● 零噪声工作. @: b& O+ @+ E3 k
● 外置可编程过温保护
; H" r5 S8 Q: \8 L) O: Y1 H% S: O* n● VDD端过压保护
# O, ?" m, p1 N* ~: _( E1 M) d● 过载保护; L, O+ \+ m- d% v7 ~
● 逐周期过流保护
) M: @2 c2 x4 W+ X
1 P; r/ w2 Z/ Z+ @9 _8 e基本应用1 B9 c' C% h3 u
, [( R9 C% K" Y% M% c- `3 t% i" [离线式反激 AC/DC 变化器用于5 P1 X& y+ @/ z( @0 e1 b5 D) h7 G) a
● 电源适配器
/ I. B8 q D1 @ |& r* m' r4 w● 开放式电源
$ G; c/ V# b7 l4 q9 G# |● ATX待机电源
9 |, {8 D$ k% f● 电池充电器5 ^) W. k. Q7 F- i9 h
1 E0 @5 T; c" }- m' M引脚分布
0 W a- W: @2 D' V- ~8 V+ S" i' V1 ]; |- B: R( J- Q
引脚描述3 c# t5 K- s: l' W. U- E
4 ?, `4 u8 b1 g& n) P典型应用. @$ B4 V1 y% { m; e% ^
, Y7 F- W8 O; C, L9 TCR6842&XX2269对比测试报告
6 h' I. y9 t- X5 I% y/ T% X8 ~: r1 \0 G+ ^; h6 J9 s( i, Y: ]. @4 w
一、客户样机! n1 s/ T( o: @: ~( @5 [
9 K5 T: W. r9 O( m9 [
输出电压18V、输出负载4A。% n6 V* l/ x" _+ b9 @8 A
- d) E! r" j6 b' |修改参数:直接替换IC,其他无更改。3 x( h6 W! B/ B2 L, P
4 h# }* b0 Z0 s
二、基本电性参数" U w8 }2 G. |( J7 q2 \4 p5 P$ d7 j
( s/ V5 X% G8 g- Q5 c+ q
/ \5 w& ^& j4 r$ u7 }- J% {3 ~1 q三、基本波形5 d7 R: {3 x' }
( ]- k. {" g( {: Z3 T
XX2269 90V/60HZ输出纹波
7 O0 Y, J3 T& JCR6842 90V/60HZ输出纹波
2 J# B& S' j, y$ G+ v# B5 ^XX2269 264V/50HZ输出纹波 0 K0 G9 R; A/ p. l: u) S _
CR6842 264V/50HZ输出纹波 ; L4 ?+ }$ S1 W- ]4 L
XX2269 90V/60HZ MOS波形 ( m3 k$ Y% h O; O
CR6842 90V/60HZ MOS波形
1 |4 _: z, H4 lXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 9 S3 k$ j6 H& w9 N( ~: N" Q( G- M
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
: d% x. x8 u0 `XX2269 90V/60HZ GATE波形 ' W0 Q. m9 T8 X) C" h7 {
CR6842 90V/60HZ GATE波形 ) B9 B: @( P0 h) ]1 A( W3 J, Y
XX2269 90V/60HZ CS波形 1 A; v. Y- k* [0 ]
CR6842 90V/60HZ CS波形 4 G) P1 e$ R2 l2 e/ z
XX2269 264V/50HZ MOS波形 % d# M$ E( n3 X3 K% H$ r
CR6842 264V/50HZ MOS波形 6 P4 ? K6 h0 B4 y( \- K8 a
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
6 Z) t, A; x" O# N3 \- ?2 `5 ^CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 ! Y0 f# p$ y) B' `! Q: Q- C) i
XX2269 264V/50HZ GATE波形 " E. B0 p4 f8 S8 D0 g. p
CR6842 264V/50HZ GATE波形 8 [ ]/ i# ^) O0 k; _. ?8 c
XX2269 264V/50HZ CS波形 7 `, {% M4 G M4 h& y, H3 u
CR6842 264V/50HZ CS波形
|5 S! L+ e5 F0 c5 ?5 ~0 s对比结果
$ s! {; H6 I( ]9 W8 M. ]/ `3 \, r; P. u2 P* M: e
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
8 Z4 j- ]; H0 u
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