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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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/ Z2 C9 n* {3 [2 |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:
0 V& j" V" ~7 \7 T0 W5 x& Z* c& ]0 g4 x1 {) }& e# Y
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器6 O& t2 Q2 J! ]+ D$ n! ~
9 M5 k" E5 C; s/ ] HCR6842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。$ C; x$ G; q7 v2 v# u0 `5 {
* k- u2 V5 L" u5 K/ f' w6 l' \% q2 F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。
3 M" }* I! [# m y: z1 j9 A, f5 I5 L9 C* ?% Y# H7 B4 t8 Y
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。
* Q9 U' k: {* B# k* P) A: _+ Z2 H& O$ x& |# ?
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。
4 o+ \+ v$ w" G
r4 C6 s9 [3 R- \6 ?CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
1 B+ Q5 H) }" N2 ^9 F% f0 ], s0 v( \, ]0 _$ ^+ [' h0 f
主要特点% e4 d; U( G; B; j& J8 ]3 c
' {1 Z, l! P5 i. w/ r● 低启动电流) A% K1 z9 k8 n: E- P: b
● 内置软启动
8 h! {! C" \9 A$ T1 U" N● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式) ]$ S( D# N0 f5 S# s! U
● 良好的EMI特性
1 L6 }4 [3 i: t/ V● 电流模式控制1 Z5 E2 m! v' v* c/ S
● 内置斜坡补偿" l( V1 ]: S* s+ ]: O# Z. ?( z
● 内置前沿消隐* b5 L1 |6 E' w; k% c9 `
● 可编程开关频率
4 J# d5 w# `" w● 所有引脚的悬空保护+ C5 T4 ~" ^5 T# a
● 零噪声工作
4 O7 G9 B$ Q1 S( z● 外置可编程过温保护; {" n E+ v5 ?2 H! k- n" C
● VDD端过压保护8 ?$ H# |8 l1 F' l2 h. o9 _
● 过载保护9 w% w1 ?9 H5 D5 o: J& ^0 a
● 逐周期过流保护
. O8 d! S5 S. b! g, U. r# x. Z; l' l
基本应用
2 [* z, q8 H1 B8 i9 X y( d4 h7 R) b
. }6 _9 G' ~" C离线式反激 AC/DC 变化器用于
3 K; j+ B/ w$ E. {, M0 U' P r● 电源适配器2 ^# k& {2 `; y* a8 T
● 开放式电源) `8 j7 _0 k2 M
● ATX待机电源
2 Y; M2 E! J z* k$ N5 f1 E. p● 电池充电器
; |4 _7 d4 |$ B7 P% _' B
2 a' }# l2 m7 }% \; Q+ c引脚分布! g1 W# J* e2 N7 l; t
7 T' R% W [$ z: A引脚描述& }$ {- g" n3 c3 g& B, S$ _
) {, D& R/ n: k7 L+ _! ?( d典型应用, Y. ?" H& D$ V! Y
! Q5 e3 v+ Z0 HCR6842&XX2269对比测试报告: E; x9 x* p) H! U- B
+ {4 Q- \7 B2 ~6 N: R" M5 ]% T. U3 n
一、客户样机2 Z- M5 {3 Y3 K( ?5 d8 U5 l
7 U+ N- y. M: i- h3 l; l% M输出电压18V、输出负载4A。3 V$ `4 P5 |" A, B; T
- a+ \; {4 N* W: E修改参数:直接替换IC,其他无更改。! K6 C- D" L; e0 I
7 q6 |9 u' |+ M2 z6 z% v
二、基本电性参数) E/ x+ M/ r: g2 d4 k, U
V. a8 S* i9 q; G8 o; E- E2 \$ |! D: J1 X5 W% i+ h2 d
三、基本波形6 N0 Q; _, Y7 E' A
7 Y7 g- N, H1 H" R4 p8 x( U2 `
XX2269 90V/60HZ输出纹波 3 Q( { q, [" t' t
CR6842 90V/60HZ输出纹波 / _1 l m4 @7 G. g1 C( r& g
XX2269 264V/50HZ输出纹波
$ e! @' W0 v' ?/ D* o+ }CR6842 264V/50HZ输出纹波
! O6 b( y! r7 V% nXX2269 90V/60HZ MOS波形
2 Q, ~# J* |1 `4 n3 t$ |CR6842 90V/60HZ MOS波形 " t* G9 ~$ c8 _8 p8 o
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
* u0 i E! m/ S$ b8 O6 c7 ICR6842 90V/60HZ 肖特基波形
* \+ ?7 N0 ~. t3 P$ [5 a. TXX2269 90V/60HZ GATE波形 $ ?8 B" p; V `7 [$ P4 B, T7 z, Q
CR6842 90V/60HZ GATE波形 : o9 D7 m0 ?9 w8 m W
XX2269 90V/60HZ CS波形
' x( P6 ?- ~# N! f6 iCR6842 90V/60HZ CS波形 $ J* {* X" m9 q) a
XX2269 264V/50HZ MOS波形
7 P$ Z) e. l$ f# U) v3 K, _' {CR6842 264V/50HZ MOS波形
F: d2 }4 P$ F7 K% M) z- pXX2269 264V/50HZ 肖特基波形 7 e0 M6 g4 l) a6 I) v* [1 L
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 , F4 X8 H. f8 o" [1 Z+ @4 h4 r
XX2269 264V/50HZ GATE波形
3 q3 x& c8 s8 L, s4 j$ Q% B- M8 g5 OCR6842 264V/50HZ GATE波形 2 ?) `$ V) P9 I0 o& s9 Q
XX2269 264V/50HZ CS波形
) ?# l+ }* `5 GCR6842 264V/50HZ CS波形 1 D5 p( E, Z6 V, }
对比结果
2 ]. {6 ]8 H# H0 |+ Z# c, e
+ B( ~+ u3 I( u7 g: q, |+ G1 T两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。: T0 K; \' ^- [8 K. W$ u y
! e# P& G9 `6 W0 J |
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