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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 e$ S3 x" O6 H$ k- c N( m3 e
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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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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。' ]' ~! \: O, Y/ o% _% F1 ]1 d
! {2 q9 F7 T# q% R7 h& p. r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。4 P ~; i0 L: i6 }8 D F' @$ v+ }
7 F( P0 j2 n7 D9 N/ d9 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。( U) W8 i1 S5 x2 V* h& C
; B7 C! N" i6 h
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。3 [5 j! v* C- \1 [& R. T* q
' W) o, x& q! @# x3 a1 b( xCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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2 ^% N6 {4 {4 i8 {& o, Q: |+ F主要特点' N6 S6 u7 K) Q6 X$ F0 G+ `
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● 低启动电流
' c6 M' K) @$ d# b● 内置软启动
* T' }5 b- U* f+ ?5 ?! y9 Y n● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
5 v2 j$ {) c) Q& y1 I V0 e0 G● 良好的EMI特性
' B( @2 F7 b9 Y$ {7 W● 电流模式控制
% m& D! a9 F0 Q- k: C: @● 内置斜坡补偿" d" @7 B8 y0 `3 w S, Z0 T" A/ ]" m% U3 A
● 内置前沿消隐
' u/ T. K4 t: ?● 可编程开关频率% M. v; k; G8 F7 Z9 G3 `' I) z) A, i
● 所有引脚的悬空保护
; `7 c5 u" f- ~0 `$ g- |5 L● 零噪声工作7 l6 q* V* \' `
● 外置可编程过温保护+ q% F4 Q, I0 _
● VDD端过压保护9 e1 `7 h) b/ r, m) B
● 过载保护) \5 T& B: v7 a# w& u% s3 [$ L9 j! ~' e
● 逐周期过流保护4 I. f- j5 ~, t
0 s7 t- D' q9 w9 t5 z/ U$ D基本应用% O: i8 q! |* R2 i, k& t
' e7 c+ S' m. X1 k
离线式反激 AC/DC 变化器用于! d9 h+ x' l( p
● 电源适配器" ]9 g3 p5 I# g
● 开放式电源- @+ p5 I" G. V3 t' l+ t
● ATX待机电源
+ P7 }. J' A/ L, @+ W● 电池充电器! s* F' c U, y @; R* n& C$ z
: @! X$ g7 w* d& n8 V" V6 u引脚分布- `9 L5 l" k7 Q" P
7 f0 @; I2 C1 @' z引脚描述3 I9 m( T+ E+ | |5 y
8 N7 p* D8 D* V: Y+ y: K( @
典型应用
* a! E9 z5 }: x! V K. d9 A3 o) I6 X9 U P
CR6842&XX2269对比测试报告3 A T) ^) d! I4 L: e2 a, ^
5 t* C9 m! Y6 e! \9 S: D8 P, U
一、客户样机
3 q. c+ @- D [
9 ?. X8 M; ^4 g* ], T6 k$ s输出电压18V、输出负载4A。
1 a e: x0 _8 Z2 n" Q. Y
$ m. s$ c( U0 u修改参数:直接替换IC,其他无更改。! c7 ^- E( q& ^" h
" ~$ \0 e7 _+ h( S( `/ o' G二、基本电性参数0 F, P& r8 u& ?+ ~# D
5 Y% m+ K$ ~5 K) ^( ]+ r0 {
, }7 u1 g: J2 d9 e2 y& ~三、基本波形* O$ t9 L: L& | n$ l5 ]
; A2 i3 Y; `9 f7 i: rXX2269 90V/60HZ输出纹波
1 D0 B8 A/ l! _+ T! T; }5 r" Y; l- kCR6842 90V/60HZ输出纹波 5 y, |: p7 P# W5 X# A
XX2269 264V/50HZ输出纹波
9 V% I& c5 Q7 Z/ P) mCR6842 264V/50HZ输出纹波
" [3 Q, X. ]5 F1 T+ c% z* P3 rXX2269 90V/60HZ MOS波形
: N: [5 Z: k }) u, ?, ]2 ?CR6842 90V/60HZ MOS波形
; _" d }( R" ~" f6 c: O5 ~6 ]5 zXX2269 90V/60HZ 肖特基波形
% O4 a0 y; C/ f/ G+ G& xCR6842 90V/60HZ 肖特基波形
[) M* `2 K3 gXX2269 90V/60HZ GATE波形
. P# k: ~* C& n8 b/ CCR6842 90V/60HZ GATE波形 , K( n0 G( @5 S. b/ e
XX2269 90V/60HZ CS波形 , N8 [$ ~ I, l7 u
CR6842 90V/60HZ CS波形
1 ~& |8 }3 I$ H3 BXX2269 264V/50HZ MOS波形
+ K5 _3 c/ u2 T: y/ _' GCR6842 264V/50HZ MOS波形 , K% t3 G/ e9 n9 ` l, ]6 P
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 ! D, P5 a( b1 T3 d/ ~
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 4 Y L! C& \2 o7 `* ?9 f# u) I3 Q1 b
XX2269 264V/50HZ GATE波形 W0 J7 W/ S3 Q7 W8 ]
CR6842 264V/50HZ GATE波形 ; s, }" l' ]' v) d% _* Z9 R
XX2269 264V/50HZ CS波形
. ]. q- w; U% U, x5 F4 u4 mCR6842 264V/50HZ CS波形 * X' G% B- k: h# ~* I. \2 a
对比结果
5 u9 I0 k$ K$ y- ]' A
( u; k* t# X6 @5 y2 q8 f3 n两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。: X6 g7 X1 w+ {+ ?3 q6 b. v
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