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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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; H; S5 N" W2 l7 x5 S! S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:, k7 q0 n) B( _* }' `. C
$ u$ w1 O( H, o5 \关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
( c0 Q( D0 j" o3 N
0 u7 o% o% J$ L) W& QCR6842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 T p Y: r% k
3 G6 U$ K! y! z7 h
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。
$ _. I9 a: M' C7 y& ]/ ~# i2 j5 y: B5 M3 w- k& F
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。! G9 }8 @) A' p2 n5 h
: B! e, O# A, OCR6842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。- K0 h) S' X6 k2 m) B) Y# M6 y2 T
: y/ e' a ~# X8 O
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。5 K3 F8 e8 m1 q
5 |& W! t4 s' e, }6 \' _7 u主要特点& G) Z- G6 J1 _% K- H
, u* b0 I; J; M* t, G0 K3 O$ F! n
● 低启动电流/ x! x$ F! D2 h& M
● 内置软启动, t6 H# ?3 G/ K5 c
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式0 F' k; ^. F& }- w: G- s/ Q1 V& Q6 U
● 良好的EMI特性- F* g8 w3 A. a5 j
● 电流模式控制9 x5 q" l2 j. n) B j! i
● 内置斜坡补偿
# @. Y: ?% K, ~' y; n! X● 内置前沿消隐
& H, @3 [9 r0 ~$ P( K● 可编程开关频率& E% [5 N! ?' C
● 所有引脚的悬空保护7 E( _# v3 s& o
● 零噪声工作9 R, N$ [, Q# }: s: h
● 外置可编程过温保护# Z3 R4 ^# A) F6 v5 Y# ~
● VDD端过压保护
) |- c9 G$ r) W( W {: D! R, {4 R: z. {● 过载保护
1 Q3 N" U2 C; ?- K$ [● 逐周期过流保护+ g/ T! y: k' a J9 G
/ Z6 q- I9 H8 g! W- X% ?基本应用
6 ]$ {6 W& W3 J& n
# I0 I" u( G3 \/ |3 G3 y离线式反激 AC/DC 变化器用于
; B9 A6 n: G5 [6 _0 K/ d● 电源适配器
0 b9 D( w# _5 L5 x# b( c* d● 开放式电源
8 \& U& V5 z4 U3 v● ATX待机电源
! O' s4 ` {8 O: D' ~5 e● 电池充电器
% P' W, i6 N" f$ t9 n' ]
- b3 O! V! X* \: ^4 l引脚分布5 ` e$ y+ t3 R; W. m6 v
6 j# Q& @& ?8 b9 }6 b9 c引脚描述$ p0 n: B3 q: }1 A3 p
- |$ K7 [7 w7 B+ \
典型应用
! e6 n4 Y2 {& P4 t% O. a5 ~" l( U7 S' L% a$ u, P1 U7 t, N9 C& G# W
CR6842&XX2269对比测试报告
; m5 t: }' `( [# F! L5 K! t% k' |1 K' {( ?3 ^) m
一、客户样机
5 |9 q# n' |! d7 A: z
- u; X% I: ? l. f8 S3 \输出电压18V、输出负载4A。& j$ t, Q! [8 Q% d) `, N( l
0 E! w+ f: d/ `* f" a9 }, U& D; n/ i! E
修改参数:直接替换IC,其他无更改。' [6 I E3 G o2 m& v
' ]; W0 e0 X! ~% I3 o1 a二、基本电性参数
! }% a1 E# p* L* | W0 x( {+ m+ W# ~
* @, f4 H3 w7 m三、基本波形
0 p3 H6 H5 ~* P) E9 Y. W- v4 x8 ]1 C
XX2269 90V/60HZ输出纹波
0 w' [9 _4 ~4 B8 LCR6842 90V/60HZ输出纹波 % p) G0 |" s- i# [0 E
XX2269 264V/50HZ输出纹波 ) N6 S+ e9 |' c
CR6842 264V/50HZ输出纹波 / q* V; `) P! y+ P2 b: p0 j
XX2269 90V/60HZ MOS波形
& P' V/ N2 @4 m/ o7 _3 KCR6842 90V/60HZ MOS波形 . |# B' O6 |) H; c' Q6 \
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
# h3 Z+ K$ l9 D$ h$ lCR6842 90V/60HZ 肖特基波形 e7 c9 E X+ p0 x
XX2269 90V/60HZ GATE波形 ' ^5 g) ?8 l ` i5 v2 V
CR6842 90V/60HZ GATE波形
. P9 ~9 l$ D. v, W" j3 YXX2269 90V/60HZ CS波形
1 y. z& ]% B( bCR6842 90V/60HZ CS波形
8 G+ N" h" Q3 f/ N) uXX2269 264V/50HZ MOS波形
6 _: R a: g N Z1 ~CR6842 264V/50HZ MOS波形 ; O( q5 {. k9 s. f% `5 W% {. J
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 $ w! H) y& ~. t* E
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 ) R) R( i! Y) J2 b* M& Y
XX2269 264V/50HZ GATE波形 ) e' y8 P9 J) g
CR6842 264V/50HZ GATE波形 4 e7 v4 q$ O* L: N6 g; Z# G
XX2269 264V/50HZ CS波形
! `4 U) }9 l/ [5 cCR6842 264V/50HZ CS波形 ' I& H! {; w7 a" X+ f [, \
对比结果3 b0 ?) T( a' `( N6 V, }
' v' E2 O" m8 v1 W
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
2 p$ T, ]$ k9 g: A
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