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CR6842和XX2269电源芯片的较量,谁才是更好的选择?

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发表于 2023-3-24 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑
  \5 r, R( q& p0 T' h7 S
& c; M, A- B* n7 d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:' r: o: G2 W+ p" v

3 f: J7 K9 E* n! `$ z. l; l关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器  }% o# [  F" e. c  i- x
  D/ Z# [. E& p: b$ G% U6 V$ e
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。
0 i0 |: b8 e8 I" z! F& |
; l2 l( z9 m3 C5 z: P; Y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。# L; N/ p/ k( L, o7 B8 J  B

1 m5 }- r3 R/ `! C6 d% `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。( U" Y% W/ g1 Q' ]7 G& \8 L
' h8 q& S2 p4 s. ]+ |+ ?
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。0 B( X! g8 u! h0 H2 r$ t* `

; e3 s( P5 o& M' PCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。1 r; e9 T& T1 G8 ^" n7 @/ @7 J

3 j6 u/ S$ Y  N主要特点" p! D4 @; K5 x7 K
: Z+ {# ]1 ^5 H' ^: |. n
● 低启动电流
# j8 X( E' S- A6 H, Y● 内置软启动7 Z! a* i+ v' F
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式* v* {: |, c2 \# C, q
● 良好的EMI特性5 n9 g: g2 x! y6 n
● 电流模式控制
+ o$ L5 J" g- _$ E* x● 内置斜坡补偿  `; n; k7 l  Q
● 内置前沿消隐
) }2 o" r' b: S; a% y9 x● 可编程开关频率
$ K, v& h; `$ L( o4 b0 y● 所有引脚的悬空保护
5 b" s" o. A/ Y; W. @& M* d● 零噪声工作4 v+ d& B4 a6 c: W- G( G: |7 G
● 外置可编程过温保护
' e  g- Z& |% J% Z% w● VDD端过压保护
* Z7 N+ J' Q2 T# J4 p6 ~● 过载保护
: m/ U9 n0 j" E● 逐周期过流保护
" ~: K' u3 O3 Q2 d. l/ c- w/ A
7 H6 m  q0 J) |8 o' z基本应用
  E# [0 s( M; C9 a# n0 v* X* J7 g* ~6 i2 l3 V( v+ V1 P2 F
离线式反激 AC/DC 变化器用于
" k3 f! ]9 c' C% n/ j1 I7 E2 A; F● 电源适配器
: O& y( E; \' C● 开放式电源
& k7 q3 A3 W3 T- `2 X2 Q( T● ATX待机电源7 ?' a" A6 K9 ?, p
● 电池充电器- P1 P# G4 E3 Y! U2 ~# s: [
4 _( g$ N2 u( ?' f
引脚分布
& E7 y  `! Z+ G. F

3 a# B' P- Y# x) b; P+ F: q% O  g引脚描述5 V) O  J/ |' f8 y8 o3 q7 x
. ]' d9 r# Q2 w& O! K( {
典型应用, i. N3 L% O+ Y
: N5 r, s. _, B; \" `$ d
CR6842&XX2269对比测试报告
9 c2 |5 i2 n% n& n: T: k; K, }- I* ?' E) [! |  @; A7 k' w, \3 R7 i
一、客户样机
$ v, k* |) S, J
7 |2 e3 k0 c" n- L1 M: v( ^! _3 Q* v输出电压18V、输出负载4A。
1 P* |. |+ s7 O( o7 m
  {) W7 |3 b6 \+ j7 @6 z修改参数:直接替换IC,其他无更改。
9 N1 M) N, T) F$ M6 \  ^. t* r7 P! t2 P$ F9 b
二、基本电性参数
+ N; U( j) x9 _; h3 ?
4 S3 H0 @6 h! z4 e( e2 h
+ h/ R, \! F0 G+ V# D
三、基本波形0 t  D% |5 }+ d2 U0 ]- s

) a/ G5 z% n6 _$ N! H3 s; \
XX2269 90V/60HZ输出纹波

2 |' v5 W6 r+ k5 S6 f
CR6842 90V/60HZ输出纹波
* {! q1 M" o! ?2 v$ Z! w( ~
XX2269 264V/50HZ输出纹波
% ^9 {# N+ Q) }( _( i* u
CR6842 264V/50HZ输出纹波

& F: _. J$ r5 V: U  a5 w3 n% R
XX2269 90V/60HZ MOS波形

4 {' m& T% \( a- \
CR6842 90V/60HZ MOS波形
, L/ h1 K% b  P1 N& K% y
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
% k2 T, U+ p! {& P9 ?
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

7 j1 C# g# c4 O! T
XX2269 90V/60HZ GATE波形
+ e. ~& H( Z) g$ K) @
CR6842 90V/60HZ GATE波形

# q  @3 C! N  j: \: _9 K7 ^, s7 U
XX2269 90V/60HZ CS波形

6 F, {& u7 b$ }) B& x
CR6842 90V/60HZ CS波形

/ N3 N: O) N$ y9 K, `& e% J" O
XX2269 264V/50HZ MOS波形

) a! w4 ?: I, C  N
CR6842 264V/50HZ MOS波形
* F: G  q; O- b$ X0 J! m1 a& J) \
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
7 b- @! m: N7 t: [! T) h
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

9 b& S) v3 B" X- b6 N
XX2269 264V/50HZ GATE波形

8 k% v& U6 f  B- F. ]+ S* t
CR6842 264V/50HZ GATE波形

0 R0 S+ X" {$ l* M4 x( g- l$ r/ R
XX2269 264V/50HZ CS波形
7 \. ?2 {2 d0 t0 q" A* \2 g5 M# F
CR6842 264V/50HZ CS波形
% t2 k# `" A8 Y" |5 l) g# _% t1 e
对比结果
) [( y% S; j1 |& s! ]9 x5 h
) Q) ~1 u. ^4 |$ x  O* a两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。  m+ y* k6 }2 a: Q: A

) o: t1 [& n3 D7 O9 T8 `

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