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データシート CR6841 PDF ( 特性, スペック, ピン接続図 )

部品番号 CR6841
部品説明 Highly integrated current mode PWM controller
メーカ Chip Rail
ロゴ Chip Rail ロゴ 
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CR6841 Datasheet, CR6841 PDF,ピン配置, 機能
CR6841
高集成度电流模式PWM控制器
主要特点
z 低启动电流
z 可编程开关频率
z 内置软启动
z 所有引脚的悬空保护
z 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
z 零噪声工作
z 良好的EMI特性
z 外置可编程过温保护
z 电流模式控制
z VDD端过压保护
z 内置斜坡补偿
z 过载保护
z 内置前沿消隐
z 逐周期过流保护
基本应用
离线式反激 AC/DC 变化器用于
z 电源适配器
z ATX待机电源
z 开放式电源
z 电池充电器
产品概述
CR6841 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。
为了减少待机功耗和提升效率,CR6841 集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR6841
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。CR6841 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。
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。
CR6841 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。
CR6841 SOP-8 DIP-8 两种封装形式。
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CR6841 pdf, ピン配列
CR6841
结构图
具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器
极限参数
简化内部电路结构图
参数
VDD/VIN 直流供电电压
VDD 钳位电流
GATE 引脚电压
FB, RI, RT, CS 引脚电压
最大结温
工作温度
储藏温度
焊接温度 (10 DIP-8L)
ESD 能力,人体模型
ESD 能力,机械模型
33
10
20
-0.3 to 7
150
-20 to 85
-55 to 150
260
3
250
单位
V
mA
V
V
kV
V
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CR6841 電子部品, 半導体
CR6841
工作原理
具有频率抖动的低成本中等功率绿色节能PWM控制器
CR6841 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
变换器。内置多种保护功能和优异的性能使得 CR6841 在中规模到大规模的电源变换器中极
具竞争力。
启动和工作电流
CR6841 典型的启动电流只有 5uA,因此大阻值的启动电阻的使用可以降低功率损失。
在全电压输入范围内,使用 CR6841 的普通 AC/DC 适配器中,可以使用阻值为 2M1/8W
的启动电阻。尽管阻值很大,但仍可以满足快速启动的要求,同时降低了功率损耗。
CR6841 的正常工作电流仅仅只有 2.3mA。低的工作电流可以提高整个系统的效率,同
VDD 端的供电电容也可以比较小。
工作频率和频率抖动
通过在 RI GND 之间连接一个电阻来设置 PWM 的开关频率,具体的频率值由下式给
FOSC (KHz)
=
1560
RI ( KΩ)
工作频率典型值可以按照上面的公式调节 RI 的值设定在 50K 130K 之间。为了提高
EMI 特性,CR6841 还内置了频率抖动使其实际工作频率在设定值的范围内抖动。
前沿消隐 (LEB)
每次功率管开启的时候,检测电阻上会产生一个大的尖峰电压。这个尖峰是由初级电容
和次级整流反向恢复产生的。为了避免由这个尖峰电压引起的错误的峰值电流检测导致功率
管提前关断,CR6841 内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里(典型值为 250ns),
PWM 比较器不工作,从而不能关断 GATE 驱动端。前沿消隐可以代替传统的外接 RC 滤波
电路,节省外围元件。
内置斜坡补偿
在普通的应用中,对于电流模式的控制器,当开关的占空比超过 50%时,控制环路稳定
性变得至关重要。在 CR6841 中,内置了斜坡补偿电路来避免环路不稳定的发生。斜坡补偿
通过在检测电压上叠加一个斜坡电压来控制 PWM 的产生。这极大的改善了在 CCM 模式下
的闭环的稳定性,同时防止了次谐波震荡,减小输出纹波电压。
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