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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 . S$ P, \ w- a4 e- Q* B& f4 Y
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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:
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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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# s( R9 i- w0 E( y& |* ICR6842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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2 B+ [/ H/ t8 ^8 L+ 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。
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2 L4 t, U5 C( b1 u0 F' C0 T' K' ~$ L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。7 ~% i# z" | _3 ~6 H+ _
& M4 G- f+ u) X/ [$ k" C3 hCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。$ [! \1 g. |; m$ ^1 ^5 l1 N
0 C+ n. H* S6 z" s2 a主要特点+ d1 H! k! f0 b
( z. z$ v8 W; x& @# p/ Y' r: L
● 低启动电流# }( h( A% b3 l0 D
● 内置软启动
# x0 V8 I) r+ R; Y# w+ V● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式- E; W/ O) g& @5 B; f/ t! u/ B& e
● 良好的EMI特性: S, {9 ?( |% s- |
● 电流模式控制+ e+ y% a, x, b$ k" B
● 内置斜坡补偿# e; Y, d' A; w" U& Q% A, d% u# B
● 内置前沿消隐
6 I( p6 ]% t- O% Y& ~● 可编程开关频率- E8 v A# V1 B3 c2 d9 s9 z
● 所有引脚的悬空保护/ ^( T9 j" w/ {: e: i
● 零噪声工作
' n: i+ ^ {0 c$ V● 外置可编程过温保护3 `, \8 C: O. ]4 \6 |0 Z) S9 h5 h
● VDD端过压保护
& m, v, M( t# A& _. v, r/ N● 过载保护' C; i5 b" ^2 N! A
● 逐周期过流保护, y/ @4 r8 s3 P9 ?) I. e: q7 R
* X" ]% {9 G, x9 c基本应用
* A2 e6 G Y$ e2 A/ U/ [1 [0 Q J' q: C) Q) O& ]) J# r* Q
离线式反激 AC/DC 变化器用于' ~8 a% s) u5 Q4 M
● 电源适配器
+ X: l( T% Q( i9 Y9 ?● 开放式电源6 r, [8 G) T: Y' S5 B7 y! b0 u
● ATX待机电源
* y" J( x" t, {+ n+ ?● 电池充电器
( B, s7 | K; C( Q( U3 J5 k% {) m3 Y
# }2 }, Z( Y1 D) W: U+ ^引脚分布5 \+ S( {* X5 S, M8 T
+ ~5 i0 ^6 N2 a! W- f9 ~引脚描述
- W1 z% \" F3 V+ X8 X7 a1 O! t" T) r4 Z) _7 {) N8 @: j
典型应用
# W: j7 M! r$ T1 }1 l- X/ V& h
" Q( v/ s. u8 S8 I7 uCR6842&XX2269对比测试报告
$ Z E Y3 D( K6 n$ C+ ?) x* N1 g% Q' Q6 a5 p% Y! h
一、客户样机
6 ]( t1 D' C0 z2 x) W+ L; ]% W( \ j8 x$ x; g
输出电压18V、输出负载4A。. }5 N; O0 T1 I. j2 K
3 d3 E* K4 z( N% X$ a: M w" v修改参数:直接替换IC,其他无更改。2 ?) W) V0 G1 p6 Z* z- O3 s$ ^ D1 U
# \0 d) H, M4 @$ W* `+ z/ L# I0 |/ p
二、基本电性参数6 n5 {. v6 o1 T
8 {- F* B8 b4 r) M* d3 S
9 @, H! b, a4 A0 W$ Y% X* M& D+ g4 @三、基本波形' R3 H5 [, O( R
. w1 o! C* R' M! G1 K2 D9 }XX2269 90V/60HZ输出纹波 $ [& J3 F$ y& g: {. n; V. T; ]
CR6842 90V/60HZ输出纹波
8 j3 F* g1 \& E* O% t5 l; zXX2269 264V/50HZ输出纹波 . V% A0 K# T& A- F# B% F. y% j& U
CR6842 264V/50HZ输出纹波
7 u: E5 N" ^1 D! _1 Y0 V% mXX2269 90V/60HZ MOS波形 * P% B. J4 }& E; Y% Z% F
CR6842 90V/60HZ MOS波形 4 K9 M" W. T- ~) Q7 s( ^. D# i. L
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 " l6 {' @1 a/ y7 y, O- W
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 9 o$ K7 L3 K1 ^, X9 w; M# x, t: g: Q
XX2269 90V/60HZ GATE波形 ; G& i$ w+ u' ^! D1 i9 @
CR6842 90V/60HZ GATE波形 ; m _0 _6 p! S Y1 j ]' w L
XX2269 90V/60HZ CS波形
( u: g. j% x, _* _CR6842 90V/60HZ CS波形 . o* i9 R: y# {4 F
XX2269 264V/50HZ MOS波形
; a* X( l) k0 E5 r. R B1 U7 M$ BCR6842 264V/50HZ MOS波形
$ c- V9 X- L0 e6 t1 O2 TXX2269 264V/50HZ 肖特基波形 + b# X# L; p4 W+ g* Y7 W1 H
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 , Y9 z5 M. i) }' |( Y. K& E: [ f
XX2269 264V/50HZ GATE波形 8 H4 T4 l* U9 J4 c; R' o
CR6842 264V/50HZ GATE波形 , b8 `9 ]' x* m" Q- K
XX2269 264V/50HZ CS波形
: G: ~) x( T& e) ]3 K$ }CR6842 264V/50HZ CS波形 " C# `7 t3 R, a& `5 s( C
对比结果6 f' H$ `" M6 a$ S& ^9 ~# s6 }
- g6 x) _* G( E, |0 L
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
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