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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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7 w- F7 I- k& u) F5 e8 z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0 u! e: M& o- A3 v8 C
3 W) x; }) L* [' ]8 e- s) 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。8 [/ Q- ~ {% g( _/ `
" L, f4 J; B! u; a2 ~) e7 N
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。7 H$ V* R+ d6 J! Y; {
" N" \. y5 k7 [% D; kCR6842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。' \3 s+ t( \1 L* B6 Z
. @$ S4 s" n. y, uCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
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主要特点3 ?1 y. Z7 Q/ _& f8 N
7 D( O9 f3 e. R● 低启动电流/ F, [" }8 y1 X8 t, W& A7 \
● 内置软启动
+ T; j( N; ]- H' U4 S/ Q● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式$ E9 F$ h) y2 D* e' B4 w
● 良好的EMI特性5 p8 u# E6 t4 P( j) j t' F5 S
● 电流模式控制) i, R( P6 m$ W
● 内置斜坡补偿
' u+ n( b4 ~4 j8 w4 z4 t2 f+ x7 u● 内置前沿消隐
, z3 H" i7 k: B! D3 T4 ]2 z# t● 可编程开关频率2 h9 r! i( U6 j) K$ V3 ]
● 所有引脚的悬空保护
4 G, \$ a5 H+ e: o● 零噪声工作9 h! g" @) Q3 L% O/ F/ D0 w
● 外置可编程过温保护- \- g0 j% p' e8 m+ t4 S
● VDD端过压保护
5 g6 o+ D/ h: y● 过载保护
8 C2 N; g0 l4 u% L8 N● 逐周期过流保护( `3 x0 D- ~" Z d8 T* i& @3 @
K5 @! M" L/ X( P5 k2 C
基本应用+ v0 @7 t' [2 {) @$ u$ `! N6 {) s9 F( X
" M* F, ~5 [2 ?0 m9 ?$ U
离线式反激 AC/DC 变化器用于6 O* A, Z7 ]% y( K. J! E) l
● 电源适配器
2 k( s3 d6 E; r+ C" P# B8 R● 开放式电源
V! [) g- c! W) _" Q" Y● ATX待机电源
4 j* G# [2 ]$ m3 q7 N( A7 f● 电池充电器
' d8 I; K9 A3 y0 n k7 j6 Y( \) t, Y" G6 x# |3 \& `7 Y" N
引脚分布- q* I' D7 m) d8 X8 z' o
! S& \: c: ?4 A# R$ r' O引脚描述' ]" x, t$ @- `! a7 R2 V T! u
" R% J5 y: J2 n q' ~典型应用% E+ z- P" V; H& h8 y4 O
( j" |/ z1 p, h7 _1 v+ _2 _3 D
CR6842&XX2269对比测试报告
4 i9 }( h Z- `/ ^6 B( s- v" B
4 [4 c3 |' l) j2 ?. I8 f一、客户样机% C9 ^" C- w$ i( B6 h
" q: R4 z( t+ q输出电压18V、输出负载4A。
5 W( c' }& t5 s2 `) y) @) V& v8 C& T/ U% K4 T6 k0 g; K. _% j
修改参数:直接替换IC,其他无更改。$ k2 n" n2 F7 O0 d8 r0 W- _) |2 W
6 I# l0 H! N. \: _0 r: g7 a二、基本电性参数
3 }2 t6 r' I+ u! X- j& p0 h- n& N+ v) e. T' ^: N( ?8 J
, T5 _; _- G- u! N, d- B/ a三、基本波形
4 c; ?* `0 b& T7 L* v/ b* v* `) z4 E, ?- I# u! @
XX2269 90V/60HZ输出纹波
4 I. }2 e5 a; S% @2 \# S; GCR6842 90V/60HZ输出纹波
$ D+ z6 u: v+ P: ^& G5 RXX2269 264V/50HZ输出纹波 3 Y$ e' k# Z* S$ r3 z+ D; W6 K
CR6842 264V/50HZ输出纹波
7 o# M [7 V: }XX2269 90V/60HZ MOS波形 $ M" Z3 V) h4 t! e' O6 K
CR6842 90V/60HZ MOS波形
9 {) w) R* E6 A7 e# GXX2269 90V/60HZ 肖特基波形 ' p% o: v" _1 u1 B
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 * ]* x7 w$ ^; u H3 c
XX2269 90V/60HZ GATE波形
0 P" M' L- ?& B( NCR6842 90V/60HZ GATE波形
1 w2 {: f1 a; _& @+ j, a) ]" LXX2269 90V/60HZ CS波形
, H6 s- `% G9 P/ }9 L7 u; n0 nCR6842 90V/60HZ CS波形
$ B" q# m9 N' Z7 C! c1 UXX2269 264V/50HZ MOS波形 . D! b2 W) y' _* H/ Y4 _8 s
CR6842 264V/50HZ MOS波形 3 e, M) u7 q. c4 [( ]
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形 / M: ]1 N! P. q$ @' S. J2 m2 N
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
2 z( s1 S- l/ X9 m8 \" G7 n1 @XX2269 264V/50HZ GATE波形 ( y4 p/ @; `! g( }
CR6842 264V/50HZ GATE波形 j% r" S! D) a2 @
XX2269 264V/50HZ CS波形
5 k8 R5 Z3 @$ g% M% \' Z+ nCR6842 264V/50HZ CS波形
7 Q; r% L! \$ ?1 |+ C3 G2 ?+ k8 u对比结果
; b+ i2 W$ |2 q( F4 C8 g6 }7 _$ J/ M/ ?( Q5 o, U5 u2 z
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
5 D" C/ |: i- p |* Q$ L T
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