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本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 8 z& l6 s4 b5 `
* g+ ^, H) j3 [7 E0 y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:2 B N0 e R) {
' X/ U# [& V8 b1 u4 l关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器+ x, a( g+ b' n/ Y. m! a
! F/ [, D: Z* @! [
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。4 g3 [) D: W! c! O
# Y/ [8 |: n0 V- ]) X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。
" U/ r7 d5 d3 l9 a& {4 u! U! y% W, @* G, b
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。
" m: T* s: \: [7 L% Z# {$ T$ a# w9 ]
4 W$ p) v% |5 z# d& z+ m* H' LCR6842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。" c2 w$ n4 u7 Z2 _! N
5 x( o% t8 \8 _! n" [! r1 c3 r# r6 zCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
6 h6 f2 p1 ?3 H" Z6 a
! C( M g5 U( R+ @6 g主要特点0 O" z& o3 ^2 |( Y5 {
& w$ I h) u; H' j& b( Z; a. t
● 低启动电流. S1 o# t" W* t+ O+ k3 W) G$ o% k
● 内置软启动 u1 q) U! j: m4 Z( q, e
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
. ]: B8 B3 W( `' C● 良好的EMI特性
5 a2 C* i" v# b& f7 i- n$ J● 电流模式控制; ~' v* E. X, x2 I* a9 S
● 内置斜坡补偿. r1 d, c1 T. l1 f6 i
● 内置前沿消隐4 ?6 [: W5 W9 `2 X: ^2 n
● 可编程开关频率
5 Z! Y1 N6 @ _; A4 t Z● 所有引脚的悬空保护
0 ]1 I+ ?- z ^4 n+ M6 X● 零噪声工作: r( c6 B0 \4 K
● 外置可编程过温保护& g! a4 q. M; |3 @. h9 {- n/ I6 ~
● VDD端过压保护! E F2 q6 o% ^3 X8 m4 n' f( c
● 过载保护
% v5 X6 h* D" ]" p) p● 逐周期过流保护
* T8 }% g1 {% B7 \6 P* D% x' q1 r
( `3 p, |# y' j& y! _( U! E基本应用* d& J8 ~) C" i) H' L6 ~
2 h, {' \% Y, n! R w+ A离线式反激 AC/DC 变化器用于
, n8 K1 g, h% u% _$ E4 X& a4 N● 电源适配器6 `9 r2 N {" Y% @, b- r
● 开放式电源* ]7 ~3 x/ ~, o" C# |
● ATX待机电源
0 F2 G/ k* N w F4 L● 电池充电器0 t) N( C' v0 z
7 q( ^2 v3 z9 g+ Z6 b
引脚分布% @) e/ P+ Y4 V% H5 I( u. J$ s
! ^6 Z% x" O, ]$ c( B
引脚描述* x+ _" G+ L1 t* V) w8 p2 T! n
6 X- z6 c# f9 N& v V! \: A
典型应用! E1 U5 S- ~# Y7 L6 f$ D3 }
8 n9 d! @& E( O9 @* `7 g
CR6842&XX2269对比测试报告( [7 {# F5 U: D7 m
: d! s) `7 _$ |0 C
一、客户样机/ D) Y( R/ R5 m' @5 g: I% e$ z2 X
, ?. g# y& A S7 b7 R, X, E! |输出电压18V、输出负载4A。
; v; U- h4 d/ {) J z! l
* b7 p/ L7 ~0 j6 b' {1 o修改参数:直接替换IC,其他无更改。, W J2 k, a8 v' O. ~
8 E) |" [ B5 v G3 l
二、基本电性参数
1 N7 m3 }1 q# ~! q- y' z5 | t) w: x; H# D5 u, P/ R
; h0 A. v1 j" U+ S z, f三、基本波形
( c0 R2 Q# n0 [9 O/ k# V
" `: C1 F8 F- M- h/ OXX2269 90V/60HZ输出纹波
* |! G; E* U& r+ UCR6842 90V/60HZ输出纹波
( V2 W- d; E( K8 p: d# w1 D& nXX2269 264V/50HZ输出纹波
# J6 v: _6 | [# ~CR6842 264V/50HZ输出纹波
1 R8 ~7 J* C8 Q5 G: ZXX2269 90V/60HZ MOS波形
" y+ C$ B6 a- A3 ]# S! H# iCR6842 90V/60HZ MOS波形 & t# k6 h" [% f* F( c6 S* X& A
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 ) u* h) d1 j# g/ Q# Y1 F5 @
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 / C8 M6 m, B' ?' M2 s
XX2269 90V/60HZ GATE波形
: M( }* r! z5 a$ U* T: o9 S# cCR6842 90V/60HZ GATE波形 * I" W6 v! h9 Q( k
XX2269 90V/60HZ CS波形 , I. w. E1 B% r$ o$ Y& b
CR6842 90V/60HZ CS波形 5 |- G4 z2 q- K# D1 W+ P. `
XX2269 264V/50HZ MOS波形 . j9 B, p" p6 i& h
CR6842 264V/50HZ MOS波形 f( }1 v) f# l( r5 P5 t- P5 [# v7 k
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
8 j) G( N5 N) q$ e5 S {CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
' } n, z( E L; t1 U+ hXX2269 264V/50HZ GATE波形
/ A7 `/ m8 C; @6 G: ECR6842 264V/50HZ GATE波形 ( m0 u1 t, X# ?6 b
XX2269 264V/50HZ CS波形
. z$ `( D+ Q' Z1 {* N% |CR6842 264V/50HZ CS波形
$ e& x! G k0 Y k6 ]对比结果7 L! C0 r) ]* s& g; } w
9 T8 h, m) H6 f' r& r两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
& g' R+ D7 k n. ?# y& z t/ Z. l3 ~ o! Y9 n
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