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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
! R3 f0 R" h$ f! C2 R) z1 R% S8 Q, q }: z* S6 N" C( T6 v; H
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。$ ~3 {( Z9 H7 r+ z
7 I' K2 Y- f+ J( Z/ 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。
7 D- k$ C& D" R2 [& `% M9 V* a% q7 `& v8 Z0 }
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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2 B/ I6 E8 @% f& P% O" }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。
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主要特点
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1 f9 e$ P/ e+ g9 R) G" E● 低启动电流, x1 }7 ^* M& O' E- G% }1 Q# Q
● 内置软启动
, m% q+ h/ t% X3 U● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式; Q9 R- q( V) R6 }+ ~4 f/ q+ h
● 良好的EMI特性
2 Z: e" U: `( v& n0 {) x2 `5 h● 电流模式控制+ O- G$ C( x6 N+ @" U$ L
● 内置斜坡补偿
0 b9 H$ h g9 \( V● 内置前沿消隐
: @: C* P% j' ?● 可编程开关频率) x# T' C# d4 ]+ d U
● 所有引脚的悬空保护
( E7 S! Z Z. b; i- ?$ F● 零噪声工作
9 m3 x. \1 Q" L, W# t, q( i● 外置可编程过温保护
* Q5 \2 m% x& V● VDD端过压保护
: z# ~9 Z4 |6 G3 z● 过载保护
S; d0 X( [- Z0 j) [! x● 逐周期过流保护
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基本应用; p* W3 Y1 F; s& E: r) s
: N1 D# _" y0 Z: E/ O5 _' u& o
离线式反激 AC/DC 变化器用于
6 W& L& q& a% ]; r0 H* C● 电源适配器1 M# I, |6 ~7 V
● 开放式电源3 l# d; ` m& T2 G7 v+ M" b$ |
● ATX待机电源# Y( i- [& V! h) ~" b
● 电池充电器
5 J% ^- g* T' P N2 G! o
0 Q6 |3 B. c, s9 r: j1 Z引脚分布
1 P9 p; X. }5 n! |# ?2 y- P! F; Y& `: v! c. M
引脚描述
! k; F# [# M/ M& R2 F! i# Q; S! q# f4 h! E) P
典型应用. M' X, [" K* i
( P2 S! J: o- l$ y J5 |CR6842&XX2269对比测试报告
) {) G6 C6 F" _7 I6 f; a
; H# q6 J2 v8 n7 p一、客户样机
1 \& o, k" O; f8 J p5 ]1 O1 \/ ?7 N" l1 y0 Z
输出电压18V、输出负载4A。
8 d C/ m0 p3 `( F
2 L9 q4 Z. E& E% ?2 ^: ~1 ~修改参数:直接替换IC,其他无更改。
6 K: l5 q: I7 K% D
3 }* g" r2 F3 N. ^9 q二、基本电性参数( w7 P( L) k5 A/ P0 \
; U3 u0 b& j6 [6 b+ M4 J
, Z( J1 m2 F( ?% o三、基本波形& Q- ^. q8 ^, Z5 n$ y5 p) V+ y
% \, }% Q }- K3 g- A
XX2269 90V/60HZ输出纹波 8 S* @% M/ ]6 `; |
CR6842 90V/60HZ输出纹波
( R+ v+ `8 F# Y/ q/ |XX2269 264V/50HZ输出纹波
9 M0 k' r3 P: F9 C5 zCR6842 264V/50HZ输出纹波
/ r, s$ m9 G8 G/ F3 z* k+ L# }$ B0 {XX2269 90V/60HZ MOS波形
) @, H7 m3 U2 G1 {( R, R3 K- OCR6842 90V/60HZ MOS波形 . P: Z$ v8 `, u6 [
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 # [* ?2 U. I! w, }3 z
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 ) B+ u+ s1 T& x5 H+ M7 }
XX2269 90V/60HZ GATE波形 7 l j/ C( Z; i* c) z( P
CR6842 90V/60HZ GATE波形
0 @1 w& m& h. g) g9 l% a9 \XX2269 90V/60HZ CS波形 ( \- Q8 }& H0 u7 D" L: ?* Y
CR6842 90V/60HZ CS波形 ' \5 p8 b F, I! O
XX2269 264V/50HZ MOS波形
+ D- i0 W( B1 @6 g$ BCR6842 264V/50HZ MOS波形 & i$ U* c, Q6 n$ M# ^' U% C
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 ( [* U0 a( M3 `, A9 d" y- v, G
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形 5 ]! X3 S- W2 p3 E/ ]1 t2 Z% j9 \
XX2269 264V/50HZ GATE波形
1 a/ w$ q" h: ICR6842 264V/50HZ GATE波形 ( t! m( E% w/ E4 c% I
XX2269 264V/50HZ CS波形
$ X" U8 M6 d4 e2 l2 |" a Z+ QCR6842 264V/50HZ CS波形
$ C. ]2 W8 Q, L5 j9 y对比结果
/ L, m% P8 h4 ]! F) m& {) K% c0 [( S1 c: w' w
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
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