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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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! r& c( s) M; g3 u* A2 |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:- `' c1 ~- x' F- F' L* h
& V3 O1 e' R/ q关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器, G- ]6 A1 [! }! F; M/ x* B
7 j0 m7 y W$ ~: T) 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。9 S8 e Z' `8 f- d8 p/ x
, W8 B+ K! C2 b- R- m3 x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。
: c# M) W5 C8 ~" O2 b8 M2 z- x# Q3 c
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 R+ w0 r/ E+ q- l6 o5 Y/ a
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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。/ W* p) ~, m, G: z- c r
* k7 r; d' i) X3 ~: m7 f. O2 ~
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
, b9 j) M& Y1 }" }1 |8 e z$ q; o+ x# n6 J; }' y) X
主要特点
7 G) y6 M/ K" e8 w y) c: A- T: ?
/ k. c- O4 y" p5 _● 低启动电流
! Q. w, b! Y Y3 y● 内置软启动% g; m1 v( y8 F' | [2 c" Y
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
/ J$ m& l6 r" W; v" r● 良好的EMI特性
( t9 ~7 I9 ~, U- ~( }% r● 电流模式控制- A o/ u* i+ o/ N" L" z% g4 a, m
● 内置斜坡补偿) ] w5 h( L, E9 ^
● 内置前沿消隐
& V: ~( b% A2 W5 P# U* G" Q* X! ^● 可编程开关频率
. B& j$ d' J- B @; O4 {4 m6 `● 所有引脚的悬空保护. Q2 |. c" K6 c0 M3 \) k
● 零噪声工作) k# W. s: a9 }( w# A- y! m6 w
● 外置可编程过温保护
. G, z" L* P. {# b& _● VDD端过压保护9 [1 B) ]4 Y5 _ M. u2 h
● 过载保护2 ], e5 i# }/ Y# h8 r! q
● 逐周期过流保护% `& k4 v' O; E2 E; R2 r: B* t
; N8 W T# S4 H$ O' V. h
基本应用7 a) _8 Y& Z6 c4 \
2 x/ S6 t- X' u- D% F/ l g离线式反激 AC/DC 变化器用于$ [6 U7 A; E3 {
● 电源适配器! B5 `! P3 _. l& M' M6 [7 p) f: C9 c
● 开放式电源
! T- B( Z0 k) O w% _4 |9 T- z● ATX待机电源/ N8 `" j- a" H: q" q/ ~
● 电池充电器) `& k$ z; D6 w" j- c, e! D
& ^6 J0 D3 w( @7 U1 o引脚分布
8 a) w2 Q1 |( r3 x/ K6 C6 a2 r8 E
引脚描述, n# @" M h% e/ z' |, `6 V3 f
. w/ ~. D6 A1 g* s' ~" B) {' u典型应用
0 p: ^" W n" S1 M. A5 \0 b8 D2 t: B; E+ r
CR6842&XX2269对比测试报告% W& Q. k' p3 A7 Z& T& C: V3 [
6 @: p: M( O# ~% @" [
一、客户样机# N0 A: o+ W1 J! k' t
3 W& E. R( E, J' p2 d$ K0 q/ f
输出电压18V、输出负载4A。' O( b* q* J) a" I! E/ {: O7 S
& g8 h. G y' _* n
修改参数:直接替换IC,其他无更改。6 p, D+ j# l! A) p, m2 c2 T0 G; u# u# O
# T+ U% V# Z. ?+ K, s二、基本电性参数
) L% S7 p4 ~- _7 ?9 s
1 ^$ R, ]& u6 Y) |7 A5 ]4 C: r$ d! ?! h/ Q8 ?
三、基本波形9 L6 { D* z' B' L& `
O0 q% b0 Z9 J8 c$ e& u1 x8 _" HXX2269 90V/60HZ输出纹波 ) S+ S$ P- d- I% p5 j/ y$ d
CR6842 90V/60HZ输出纹波
# B+ m* l0 m F) FXX2269 264V/50HZ输出纹波 / W& k2 Z! X; `$ F ~) ~: W
CR6842 264V/50HZ输出纹波 / T2 A+ e- o, _
XX2269 90V/60HZ MOS波形 ; p) J0 \2 E- ^4 O6 ?2 q1 r9 A# ?+ I
CR6842 90V/60HZ MOS波形
~2 h% w% e; DXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 6 P# c: u4 c9 y/ M& X* o
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 ) |( ?$ e" q+ ]/ y
XX2269 90V/60HZ GATE波形 ; k6 J. m7 U4 `
CR6842 90V/60HZ GATE波形 4 I7 b1 y3 y0 k' c- Q
XX2269 90V/60HZ CS波形 : k: G8 S* D7 S+ Q( E
CR6842 90V/60HZ CS波形 + L& z" @" C4 T/ G- y
XX2269 264V/50HZ MOS波形
% E* F6 a$ z6 y* ^- \. J+ gCR6842 264V/50HZ MOS波形
0 G. n+ e3 U3 N" A7 @: J bXX2269 264V/50HZ 肖特基波形
, L! U' S4 ]: e% o0 V+ ^/ O0 l5 T- ECR6842 264V/50HZ 肖特基波形
! S L5 L/ V; y! L! W& P$ ?* y4 [XX2269 264V/50HZ GATE波形 6 u" S+ k3 E& [6 T
CR6842 264V/50HZ GATE波形
: U% ^" @) \; i3 a" P- {% M! k. c0 WXX2269 264V/50HZ CS波形
2 r2 L9 q- u4 l* a# o6 [" cCR6842 264V/50HZ CS波形 ; R1 V: Y; w7 e! `) ~! N3 }
对比结果
$ R; C% V. m5 e% \8 v
- b4 U N: c5 F1 ?+ o4 g两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。7 y- O: i" |0 Y3 p2 s
' F) g% l+ t/ g3 L |
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