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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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Q' S6 K3 ]$ G J3 C& L& k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:% q- I8 Q' t2 J) Z" Y
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关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器- o5 j% Q Q& k) V
0 e. O4 c% R- A$ |+ ~+ I
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。
. q# T r( L$ {9 a2 f: E+ ^2 ]7 s0 V* t) `% u4 U" N1 O
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。+ B; A7 `2 l/ o
2 q4 H3 n$ V! v( U) z) M8 M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。0 f: @& A6 C6 K5 n6 h& o
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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。; G2 s! A; p9 E/ n- O4 g
" t( X3 m; Q# G1 k( t* ZCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
! R7 p \" G; `! t. y8 F$ |' V0 U: } R" W
主要特点
1 q7 _0 p2 k* u3 ?8 R4 r* s q7 @
● 低启动电流
9 I: h z* f& w; `$ w● 内置软启动% G! N1 n" `$ G
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
7 s* ~* b% t$ E7 k● 良好的EMI特性' m$ d3 z& I5 }! K+ u
● 电流模式控制
. i$ [5 Y) u! N) P2 d O● 内置斜坡补偿- _1 Z0 k& s$ }$ w( Y3 i, a' x
● 内置前沿消隐: ~! z7 ~2 b6 I+ z4 U
● 可编程开关频率# @0 d& X0 ?4 v9 }+ m
● 所有引脚的悬空保护* T/ ^8 q' b' K8 E
● 零噪声工作
& Z6 X! M0 S6 u& ~6 I( K● 外置可编程过温保护
6 G* @' l: Y' H3 [2 W8 Y7 _● VDD端过压保护
4 i5 L8 U) k: i2 T' X5 y) ]# x● 过载保护
0 N; E r6 i& ~% g' b● 逐周期过流保护1 T# R" u) s/ ?8 }3 |1 ~4 m
% F! J9 ]/ K- l* M基本应用
* d9 T" D% `) \9 `2 g! P7 r/ A; l3 Z* c& z {# ]* C% U
离线式反激 AC/DC 变化器用于3 h# @7 ~- b. r# S, `" N
● 电源适配器* O5 j$ V3 C; |- k9 \" g
● 开放式电源
: U, ^& h+ F, w1 m6 k. m● ATX待机电源
i+ r9 \# h) v5 }; ~● 电池充电器4 [5 Z* R8 W+ e* j
6 |( W! r1 q* n, R B) m! F3 e. e引脚分布
% @/ f* u+ L4 C* Z2 {3 L* L
3 @( q( e, |. i引脚描述
$ I2 b' f J0 V2 V: h, N* d( U* y. I
典型应用
q& [' {6 g) w3 f5 O
' q" V8 Z; b, W; T VCR6842&XX2269对比测试报告
2 x- \5 ]) k; I/ w" {, g) ~) l. r' ?5 ~5 E; O
一、客户样机. n9 ~# S) j2 l, [2 V8 E$ c
7 t: D& |6 g* H/ ?" ?1 v输出电压18V、输出负载4A。% D8 v, n2 w* m' @5 W6 R/ M; i* [
: h* }' t' e& d6 @. I( T& {9 y+ {修改参数:直接替换IC,其他无更改。
+ h$ H: a$ e# V0 W
7 `; z- N4 s6 B' N" U3 z二、基本电性参数' K. J' D1 p) ~& u9 F( v& s
1 W1 h e* N6 r/ b; _" Z }# k; e( S
, \8 z& z( P- w1 }! b k4 B% G" ]+ h三、基本波形
$ M0 w4 u0 n* X* }
4 a; ` G, B7 @" m, G* AXX2269 90V/60HZ输出纹波
# P1 E/ O' a6 ~" C8 \/ pCR6842 90V/60HZ输出纹波 # X5 B" \" J# i9 Y c# U
XX2269 264V/50HZ输出纹波 $ W4 F4 v: ]7 U9 N" @
CR6842 264V/50HZ输出纹波
0 ]& m2 v% Y$ k: b. aXX2269 90V/60HZ MOS波形 % P! y/ q6 `2 V; t j* D
CR6842 90V/60HZ MOS波形 * D& T& L5 G5 L! q& H
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
* `9 u: N7 v1 H# cCR6842 90V/60HZ 肖特基波形 ' k& v7 t; ?) R
XX2269 90V/60HZ GATE波形
: D a: d. \* P: k1 e2 t5 UCR6842 90V/60HZ GATE波形 - L y; B& c8 P3 A( ~: x0 I
XX2269 90V/60HZ CS波形 8 Z2 r! V* y4 s; _
CR6842 90V/60HZ CS波形 ' {+ P3 V$ X/ w& v r9 C2 ?4 j
XX2269 264V/50HZ MOS波形 # e' N: ^9 j* X0 x, g: ]- u0 e
CR6842 264V/50HZ MOS波形 6 c7 H! n3 X1 C; y0 f9 ^ h: K
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
# k0 e- ^; p) {" p) wCR6842 264V/50HZ 肖特基波形
! F ^- B# c: L- K; P' b* r9 b3 BXX2269 264V/50HZ GATE波形
% T. {4 r; K$ z5 kCR6842 264V/50HZ GATE波形
- c- t$ W$ _9 L/ w' nXX2269 264V/50HZ CS波形
) E$ s2 U3 R1 ?( Q! ACR6842 264V/50HZ CS波形 & V) ~) \* ^3 W- F: B# @
对比结果% k7 b! Y9 F$ t( I8 c* B
( P% b1 u# h u6 u% J) o两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。3 ]# ~7 g! l1 S( I/ P# i5 k5 N. h
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