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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:
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关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器( ^5 `7 |. \0 ]# ~* ~7 {
% S1 h: Z1 B5 R9 d( L9 |3 d
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。
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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。$ w* J2 }& ?, u. X% V
# s6 }6 G% ~0 R3 U0 |8 P5 v
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。5 j/ f5 x! W' o6 {& q# q$ I B8 k8 ]# n
9 y4 l! O9 ?6 J) d4 t, @9 |. KCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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3 {/ f" L" S+ g! ?# S7 n主要特点
- ^/ A& z2 F9 z: g4 X9 m; n
3 O6 j& Q& r# A& ]0 v+ k* r6 z" p● 低启动电流
" Z \" n3 g: u# j5 t+ d+ m( @# Q3 O● 内置软启动
$ I% s# e# ~! P9 @6 l7 o! H5 D, ~0 W6 l" Y● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式. m8 ^: C- Y9 ~$ ]. g! V" I
● 良好的EMI特性
) U& \+ m" D8 W; v7 C● 电流模式控制
. @: ^( q- V' X9 c● 内置斜坡补偿
! E, O9 M+ q3 W+ G; g: R6 w● 内置前沿消隐
: f+ j0 o) P" ^* f e' l9 S● 可编程开关频率
7 T3 g- f, F. |; m# R; D● 所有引脚的悬空保护: |- B3 J) |0 W- u* J' u% a- R
● 零噪声工作
2 o' E: b, ~7 C+ o% q7 P; ^● 外置可编程过温保护( U0 }3 d) X; w- j ^3 H( R
● VDD端过压保护# i, D# |' Z$ T
● 过载保护! x. Q. G2 J( I4 |
● 逐周期过流保护
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) r4 g$ h& T4 w) W8 `基本应用
$ E/ F2 d, s8 t* e' C6 [) t; R, G; K# }
离线式反激 AC/DC 变化器用于
, v+ W6 X; |1 f' S$ E/ l● 电源适配器
/ K" O8 H6 F) _' D# _/ j) d; l● 开放式电源
( G0 ~1 c. t6 f8 Z2 R8 ]● ATX待机电源# M# }- y* h# Q" P. [3 s9 l3 u0 d
● 电池充电器
+ x# D" V" L9 r% [( {
+ ^/ X( h( V6 T6 ~" w# u引脚分布6 |; T% D. j4 F9 n
9 w/ g! p0 o5 ]
引脚描述, J- A I+ _+ o* D; t
$ l" \/ Z& K, H" F2 L
典型应用! S: Q/ s1 e% W X! c
. C3 v$ _0 s5 I$ v% {9 T8 G0 i; T
CR6842&XX2269对比测试报告
! E- R2 x; N' w
* x% P' K. ?% b8 a* Q0 g一、客户样机
. \0 N2 r3 ]4 t( N$ T1 w) u
* i6 u3 l: S; l+ A) W8 B输出电压18V、输出负载4A。
, J$ r7 j G- @ y# B( F( M
/ M- N" }! V5 `+ E4 c( {" G修改参数:直接替换IC,其他无更改。
1 e& @+ T' @, t1 E1 ]
. V5 i/ z+ K2 b5 G) a二、基本电性参数
/ }1 ]/ i/ s3 D: f2 i, t
5 l6 N: i# V) `" `; x- p8 L3 s! ?& T! Y2 T, ~6 t. F& S& A7 h
三、基本波形
6 h& Z! }) W% ?" n
8 w' f" c I, r e$ _+ e. aXX2269 90V/60HZ输出纹波
% l/ H9 Z! D1 w* jCR6842 90V/60HZ输出纹波
' ^8 C7 `9 P# l* ^4 y7 lXX2269 264V/50HZ输出纹波
2 ^$ F$ g* z# N5 S) N$ rCR6842 264V/50HZ输出纹波 * V, t+ K9 i- A# F$ F8 P4 q
XX2269 90V/60HZ MOS波形
" F+ P9 o/ \5 _& ICR6842 90V/60HZ MOS波形 0 C9 x7 ^2 b6 C! x
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
- O' E8 Y# U: o- T! C5 {5 p1 kCR6842 90V/60HZ 肖特基波形
% U# p" H( s5 W9 @8 p& QXX2269 90V/60HZ GATE波形
]( }: j7 K3 r5 a8 kCR6842 90V/60HZ GATE波形
b! b D3 O( B4 G9 ^$ LXX2269 90V/60HZ CS波形
" X: s# r% _2 g5 f4 s7 O' K" PCR6842 90V/60HZ CS波形 : I6 x" n! j# @ z! [ L% r
XX2269 264V/50HZ MOS波形 : O* @" X2 K) K3 {0 \, I0 p
CR6842 264V/50HZ MOS波形 2 e$ R9 k6 \+ Z4 v
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
& y# J0 i1 l; ^6 h1 OCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
0 t% W- F& f4 {; d. S# ^* QXX2269 264V/50HZ GATE波形
; B' a1 o: z$ l2 [/ Z/ Y2 BCR6842 264V/50HZ GATE波形
7 y8 b' v% x$ {2 C" EXX2269 264V/50HZ CS波形
9 Q6 F8 _6 c0 b0 [% C/ RCR6842 264V/50HZ CS波形 : ]( V+ A0 d ~9 l) X& i
对比结果+ f- y* }% F% L3 B* Y" w9 ?/ J
: W" X* h. C8 m
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。7 s; ?& X5 g& v$ a* o- o$ h
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