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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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9 ^$ ^: [. _3 n" ?6 s6 t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:& c* _8 l* n! k; Y) j7 Y
# C$ g ^7 R/ H' @( @关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器- M m* _) K& A! t4 _
1 M0 O- r- B! vCR6842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。+ H& W ?8 N5 a! k3 }" c
) P0 f/ e! E( H. 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。# ~' W! ]7 y/ ?3 z1 H9 ?: B
1 V6 O- Y, b$ r5 m a- k! c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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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。; ]$ B& M( k: y/ e
3 W" f; A! ], J$ I" R6 ACR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。+ H/ `1 T' i6 X1 f" U8 G0 d2 `( O
" |3 L5 b: Y9 U主要特点7 {+ }- @" f$ _* ^
" p O9 k/ @ q6 G% ^/ O+ x' @● 低启动电流/ W6 t( U# Q" ]4 a W( x8 c& v
● 内置软启动
. p( P1 x/ j- t, M$ V' y● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
" C' l5 q: N+ U. r! A● 良好的EMI特性* a7 w7 s8 s0 w. {0 ?$ |
● 电流模式控制: w+ ~" u6 {- i- o* ~
● 内置斜坡补偿
5 j& H& M& X7 [4 s7 n● 内置前沿消隐
' I8 H, i' w3 V● 可编程开关频率& {$ x. {( r/ t3 E3 w
● 所有引脚的悬空保护) n5 p$ \( D `1 z# \
● 零噪声工作
% c" q* m1 c0 A1 U8 o● 外置可编程过温保护$ x( ]. K6 L+ x, b5 I
● VDD端过压保护
6 P' W" Z: `4 o7 @/ l● 过载保护
- K$ H, [- [/ [7 w% E+ p● 逐周期过流保护1 Z7 P% `' Z0 A1 a% e6 j
; q g* q: L/ @# v
基本应用
0 \( T. j& v5 b& M) c
# ^4 _9 W- u8 Q% M$ H1 v J离线式反激 AC/DC 变化器用于
) _3 X# H8 q6 i4 G& L3 {/ A● 电源适配器1 b! P7 j \+ o* O
● 开放式电源
. q q0 P/ f$ Z0 N( b0 ]● ATX待机电源1 L" d* s; {+ @. {. `) x& J
● 电池充电器 C# e$ [* r [
. A& {1 h9 K' {0 r: X
引脚分布! q! B/ e/ k9 p" N. i! s
6 b* S' s$ r9 F' Y- e- x* R1 o引脚描述
8 y; N7 x2 G# x" `3 O6 l; E- z- L+ t# ]( }
典型应用3 ~0 u$ R8 j4 A, I- G2 t% S% D9 b
% s! d1 T2 j: l4 l
CR6842&XX2269对比测试报告, Q1 j2 }- }* C! ~) s5 ~2 q0 o, Q
; T* Q+ ]' }. X
一、客户样机
$ _; s. C) l- x/ w1 n+ b- F- X& D4 S) |! J$ d3 T* y
输出电压18V、输出负载4A。
7 c7 L( R0 Z8 _% C' |
$ g9 j) X1 t$ a6 Q# \+ a修改参数:直接替换IC,其他无更改。- v: I* d7 h+ s! M
0 C* R0 L. T5 Y6 c( m" y二、基本电性参数, ~+ K. K' r0 R% r: o/ b
; Q) \, s" e, s" X3 Y
( L* n/ n8 v0 c+ S& ^$ C三、基本波形
! O) R" e1 I& V; Z
0 n5 o# D2 V% W5 L; x( l6 r7 tXX2269 90V/60HZ输出纹波 & Y* R5 ^" T7 x
CR6842 90V/60HZ输出纹波
& n( g/ N% ^/ z6 x+ eXX2269 264V/50HZ输出纹波
3 a9 w' d \: D& N0 k/ e' E- I2 uCR6842 264V/50HZ输出纹波 4 H+ r0 l8 m, y% a! R, \
XX2269 90V/60HZ MOS波形 f' b5 v! D8 @9 z' L
CR6842 90V/60HZ MOS波形
6 P* ^. [/ B* u( C* i* [XX2269 90V/60HZ 肖特基波形 9 q( W1 t& e' c' b9 @9 F
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形 ' o% x8 l3 R1 N6 K
XX2269 90V/60HZ GATE波形
- m/ c0 u& M2 ?CR6842 90V/60HZ GATE波形 : m' U6 w& [( d4 ~7 s* @
XX2269 90V/60HZ CS波形 0 q# i; t* k' g3 W0 y* t5 m
CR6842 90V/60HZ CS波形 1 J" h) D3 U- c$ x
XX2269 264V/50HZ MOS波形
& C7 q ^& n) f4 V5 V- ?7 W9 XCR6842 264V/50HZ MOS波形
2 l( c) G9 [8 V/ W! ^" `# E9 YXX2269 264V/50HZ 肖特基波形 D8 v/ l2 Q+ r0 W1 r: [
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
' G$ _4 A7 T# r3 X" vXX2269 264V/50HZ GATE波形 4 Z+ \; f% J5 h3 u
CR6842 264V/50HZ GATE波形 2 S! T; b$ @. O5 r6 Z: W
XX2269 264V/50HZ CS波形
# v( V& ~6 S `& f" u: y+ yCR6842 264V/50HZ CS波形
" J2 V+ @ x" a, l; n! V对比结果: X5 b( u8 D- c0 |5 Y4 V/ B
' x+ \/ j# q. L. ]5 M& P' u7 b
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。# Q C, L* b- ^6 t' s
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