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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:8 S/ b+ b& O* H+ P
# n# V+ z# P1 o关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
! G% O: m& |8 M8 G" p3 ~2 m5 c* g8 ]% P J, [
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。
h0 S( j3 T& M: J1 y. J
0 H$ H6 o. A" b/ L( c' z9 L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。
5 R9 q% ?$ G. k1 h
q2 M- i" L* j2 p# k5 }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。
) {9 k* z5 ^: ]# [( W2 r! A
; m/ _: j. w0 |9 q( O( `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。
A0 `3 D7 @5 x' E. i3 I* A( D e4 X2 U( `% m8 t* `* C( s
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。/ P9 Z) C0 ?+ N- [ ~
& y" X6 J5 r, S
主要特点2 Z4 B0 G( f7 e# b
6 [" g V6 j$ K+ }) A& N● 低启动电流
! v7 M0 F+ Q! g( F$ B● 内置软启动
v) Y _0 ]. R& k1 M● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式: g2 J# v! D F: k }
● 良好的EMI特性
, j* H7 x" V5 W- n) ^● 电流模式控制
, f1 P x0 }" H1 f b● 内置斜坡补偿+ t1 @1 [/ b7 t
● 内置前沿消隐9 G! E8 v& b: ^ r" L: `
● 可编程开关频率) F+ y/ X2 d, U) S" X/ c; [
● 所有引脚的悬空保护
' f/ @) h, p* I+ r● 零噪声工作9 J- u4 F7 R. K' D- W2 r
● 外置可编程过温保护- [' d" F2 \1 t
● VDD端过压保护" X' Y! [9 m/ G
● 过载保护
2 n8 M5 r3 A8 M* M* y0 l v5 M● 逐周期过流保护* B' X3 g* Q0 c; b1 g- @
- f2 k& m8 @' f5 N& p
基本应用8 i0 c% N6 W) T( C+ V
( m: |* U, ~! i; J* R) k' Y6 O
离线式反激 AC/DC 变化器用于3 C Q8 c: _% C$ L! M
● 电源适配器
7 P+ _! X: E$ e* v2 o$ a8 p● 开放式电源) q/ K D$ L$ p# a& m- O5 B
● ATX待机电源$ A6 G5 i$ G' b4 ]4 E" X# z( U3 w6 Q
● 电池充电器
$ H: H6 k$ ]) o( s- F/ T8 c u: S- w
引脚分布) j6 p7 u/ f3 P: c* u
: U$ L% z( J" t! k引脚描述" K' l9 [+ M/ Y3 T
9 [) h5 n. D* w5 h3 u典型应用
3 c+ V( R( h5 e! i
! X% x3 b: Z4 _9 M' a, k% lCR6842&XX2269对比测试报告7 x# Q7 R4 S+ b$ I9 n
1 S: [6 t) t3 Q& w" H# A/ l
一、客户样机
0 }3 K1 R$ Y8 z& n$ x2 r X* h/ O5 i
输出电压18V、输出负载4A。
2 o- d+ H9 d+ w8 N. b
5 B9 \: h8 Y8 F. Z8 C0 i/ i' O; Y修改参数:直接替换IC,其他无更改。
- O' h5 ?' z% w+ H& p2 W8 z7 V6 ^8 B
二、基本电性参数; r8 [) v. }- s: ~4 q5 ]9 @
. W9 F, {3 E2 n- t" L
7 U, I+ I7 F& Z9 d# k
三、基本波形7 g* F3 Q2 u0 k, Y3 p+ _
7 l0 M; D+ C) ]
XX2269 90V/60HZ输出纹波
' l" k& t$ T/ V( l4 Q: zCR6842 90V/60HZ输出纹波
6 X2 H' L/ q- v- }3 @* {7 \; lXX2269 264V/50HZ输出纹波
8 s& A2 \7 l0 k/ lCR6842 264V/50HZ输出纹波 3 P/ H; y) s5 `+ h2 c% s) }$ D
XX2269 90V/60HZ MOS波形 # n7 Q1 K* v3 t) x
CR6842 90V/60HZ MOS波形 ' V( t; w- M0 c9 V; O
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 0 o" i- o" K! f- v2 U8 p p
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
, \, u# P$ M6 e+ y4 u2 s. }1 iXX2269 90V/60HZ GATE波形
' T8 [% U7 t, y& S; h! gCR6842 90V/60HZ GATE波形
* E- ?! G$ k) j0 B+ x: aXX2269 90V/60HZ CS波形
( Y3 M0 H7 c( y5 q) FCR6842 90V/60HZ CS波形 % g. V6 T5 R0 x6 Y! s. P
XX2269 264V/50HZ MOS波形
9 J5 k' v6 \! L$ h( XCR6842 264V/50HZ MOS波形 3 P6 k: n( C' A
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 # c+ ]6 R0 W' z6 J
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 " ^2 o# H; W. D7 J8 ?1 J0 H
XX2269 264V/50HZ GATE波形 , h0 g0 j3 n. ?/ U
CR6842 264V/50HZ GATE波形
9 f: |6 D$ n& q! s$ `0 g4 ~XX2269 264V/50HZ CS波形
3 j |3 A: c; ?6 j4 Q4 sCR6842 264V/50HZ CS波形
0 a8 A6 k; j" y# l4 T3 v对比结果
* z. E+ @6 x% S7 J" g* n
0 B1 ^6 i; p; Q7 h两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
! Q% o1 q9 }& | |* r1 G. t+ H' V+ G. t9 f# x- A# X$ u: k+ ~
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