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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 . C# G* x) E& e5 n8 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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! [8 N8 i" K# T, E$ o- w2 w4 @; c* UCR6842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。
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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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3 `+ e1 C+ Z$ y% w! j0 @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。
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CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。1 Q, i0 x3 Q( j H/ G8 K6 s1 k
8 m& e# \& D, T* M$ _主要特点
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a. u6 \8 w1 D● 低启动电流( ?+ p+ ]8 D9 B7 b4 c2 i
● 内置软启动
* J k# Z: J' M7 W● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式* d. d" f8 @' i7 q- |
● 良好的EMI特性/ L: N6 R# K! G3 A3 z- A1 x( u
● 电流模式控制
$ k9 R) |) e" q6 ?3 w● 内置斜坡补偿. m g `/ v/ c& Y8 X
● 内置前沿消隐
/ W! V+ R( a6 G" m0 P/ y● 可编程开关频率( s. G# A6 L* r
● 所有引脚的悬空保护3 x+ s8 m; b0 e" C9 c
● 零噪声工作* _" |6 R8 V: N9 }' t) a
● 外置可编程过温保护! r6 C% ~5 D, q$ q1 ~9 G
● VDD端过压保护( v% s* a+ J# M9 |# T; [6 ?1 G
● 过载保护& K* g) |' [0 H1 b( M
● 逐周期过流保护
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基本应用# }/ [# p! O, N# B9 B5 d' I
8 x( p$ V7 G0 H离线式反激 AC/DC 变化器用于
* \# T# `+ x8 V* x5 ?% a● 电源适配器3 {) a2 T0 T0 [5 T0 D
● 开放式电源1 `# F: g9 G9 H9 P+ Y$ W" Y h! o
● ATX待机电源* S2 [; }* u, C8 Z( l L* x% u
● 电池充电器; L) H$ U1 ~# R
) Y. Q' a0 e( n1 O, x引脚分布" ^; i* Q. E7 M, ^' l E! R
7 M4 S: F+ e \
引脚描述
+ T7 r( P/ w {1 C* x0 @1 J& c( `4 ~. Y# O3 Q" \0 e( K8 q5 O# P S
典型应用+ L% c) i" R8 `, o
; U/ d* d9 {# N' v4 WCR6842&XX2269对比测试报告/ N. ?' k2 \% l7 ?# }. O8 u8 L
- L( C- p" M# a" L: w( ~
一、客户样机$ R! W n M5 u" O' l( X
# @" n, A8 `2 L, z* u- G, u5 I
输出电压18V、输出负载4A。
$ C! a0 Z* |" r, M/ f f$ F& y( F4 Z' _
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
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8 j( o" Z: u! I" p" G二、基本电性参数
& F" D, t# P) F# S( F( i/ u2 D# i+ f% s* S7 X+ j& f+ q' a
) T, e: h- T Z; D% A8 E& y2 Z三、基本波形; r D+ p7 j& j* F# E
; D2 v4 u$ y( Q+ [, f" {XX2269 90V/60HZ输出纹波
, ~$ |( A! Z6 S5 eCR6842 90V/60HZ输出纹波
2 P; q8 h k" B0 x8 p8 L! m a( ?XX2269 264V/50HZ输出纹波 ; F4 h2 a( l M: n) C$ A9 q2 M
CR6842 264V/50HZ输出纹波 T" B2 S% w9 P! a* f
XX2269 90V/60HZ MOS波形 % C9 z7 J" T1 V& e
CR6842 90V/60HZ MOS波形
1 ?* z( X2 M8 u) ^& UXX2269 90V/60HZ 肖特基波形
& {$ E% t" ]- r. CCR6842 90V/60HZ 肖特基波形 $ E+ n( }: l7 n* H
XX2269 90V/60HZ GATE波形 " i+ a% X- @: @
CR6842 90V/60HZ GATE波形 6 @. H8 X1 _: r( w$ m+ P
XX2269 90V/60HZ CS波形 6 q" J4 P9 N2 u+ Z5 v u
CR6842 90V/60HZ CS波形 , M2 f3 I/ t6 ?
XX2269 264V/50HZ MOS波形
2 u9 [" B: ]2 a$ F0 d6 }CR6842 264V/50HZ MOS波形 . H7 I3 B" E3 u3 f6 v3 Q
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 : i' E$ C2 k; e/ M* R. H
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
8 V) ?& ?" @: b5 m ]2 [XX2269 264V/50HZ GATE波形
# x' b5 W6 f, G9 y% z: zCR6842 264V/50HZ GATE波形
N& S1 L8 \8 xXX2269 264V/50HZ CS波形
% U6 h: s8 C& X0 eCR6842 264V/50HZ CS波形 8 F: X0 r1 u# ~$ ~
对比结果; }2 v* h- V# z. i+ [9 z. `2 p) \
! W& K! {% y) |" J1 l2 a3 y U
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。; m9 V% M. O9 q F
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