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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 ; [* r; M* ~9 h' X' U0 i

; y5 U- p5 o: D- E1 {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:
1 M$ C3 B8 m0 E  q( L9 ]5 _2 U
+ m+ P& ?" X4 K" }2 b6 G. s关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器' @- F& m) W+ V3 m6 A

7 _5 _# B8 |! G: tCR6842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。
9 p9 f8 G- W  y, A0 B3 g
$ `2 K3 ^: |3 J* H  z7 c1 X2 ]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。- n6 n" O% @: Q
6 p4 T2 K" d- _; V" E
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。
" ~! F* o/ ~% s8 y. h8 t7 j. o' Y7 l; w% j9 \8 C& D" U
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。
" N) L( m) h3 m( Y, J( ^2 t& [& L, t, @6 _- c: g0 E5 B& N
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。0 ~$ _/ v% G. x; k7 J
( O2 k; D* ~! g3 ^6 Z
主要特点2 d+ q: |5 _1 l, ?

$ z* G, y: D" V: T● 低启动电流3 ~$ O) u* E6 P
● 内置软启动$ Q( i: }* o2 R" }7 c3 B, U
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式+ l9 r% K9 A( q- l. A- B5 j& Q5 R
● 良好的EMI特性
3 {9 u7 ?1 X/ \0 K- m. p● 电流模式控制
8 f9 }% o0 |! P& k* x5 w" f5 ]● 内置斜坡补偿
1 ^" I* J! L8 q' e5 z5 L$ y2 q● 内置前沿消隐& o, Y, C1 n# ?0 ]
● 可编程开关频率" B4 ^* w: W. f: k
● 所有引脚的悬空保护
4 X: R, Z) C/ r, N7 S! O0 ]+ t● 零噪声工作
7 S  Y* K8 n$ v  e3 ^/ F● 外置可编程过温保护
: V8 N4 L+ @( D! P" S4 X' @/ Q● VDD端过压保护
$ e! A# E& @/ B4 d4 B: d● 过载保护. A) Z# u4 W9 O  ~. d3 o+ H
● 逐周期过流保护
0 v+ c7 W6 a+ n% G1 ]  @; l. H" d  `7 [1 I0 e# ]9 d2 _
基本应用& O* {* M; ^7 s, J- c$ b) Y
% i9 t. e0 K2 a2 @
离线式反激 AC/DC 变化器用于
% _# i. X2 _' ], ~● 电源适配器9 e2 `9 G9 N" P2 `2 i2 z# }% E, a  s
● 开放式电源
) [7 E2 w) N( S6 T; A" b( V● ATX待机电源
1 A3 `+ t- V8 K. k0 A1 `● 电池充电器1 R0 O; Q3 Y+ z; R+ I
5 B1 N# H9 E9 l8 a
引脚分布
6 O: m% l0 a; A7 G& {. e- @3 {
: ^) Y! }" H7 ]- Q) s9 a+ x( ~3 M. z
引脚描述0 }" i( c+ J  n: i9 d( {/ V

3 G( D) [8 L# c( {4 b典型应用
" j2 ]+ }  C1 j3 U) l% i

$ q$ n0 C( \4 h8 ^8 K# rCR6842&XX2269对比测试报告
, ?/ `9 Q( i; T/ i3 J# s
$ }5 v5 j4 j7 S. n: e  \一、客户样机( C* o$ l% u+ p: z) T  b" Y

: q9 a/ Q0 P/ ~! ~  z输出电压18V、输出负载4A。
6 @3 p$ u; Y" ^! \
* p! w- C3 t" n. w修改参数:直接替换IC,其他无更改。
8 h0 _1 Z: E9 c6 V3 f/ u! l9 f: U! t4 G
二、基本电性参数$ H! k9 I7 l" Z
5 b5 z, |& A6 }9 i! X7 |( J! H+ |( ]
2 t- Z5 C+ N) s6 p& B  ?8 |% t# F
三、基本波形
9 h: D/ C& v, _! e+ M/ d, Z5 p6 ]( [" `8 Q$ `9 E5 R8 M
XX2269 90V/60HZ输出纹波

/ l8 ?- O% L" `  O2 @$ D$ R; \% O/ Z
CR6842 90V/60HZ输出纹波
9 K( z( c8 K) k
XX2269 264V/50HZ输出纹波

& `. b4 a; W1 s
CR6842 264V/50HZ输出纹波

$ W  ~) O. \( v5 c0 `6 e8 P
XX2269 90V/60HZ MOS波形
( w* u9 p  u( O( t) _5 c+ R
CR6842 90V/60HZ MOS波形

. R! H$ p) p  w  c" I, I1 K
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

5 O7 z4 w6 w% A$ r1 y+ L
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
: t2 H& ?4 |) w& d1 _2 Q! O
XX2269 90V/60HZ GATE波形

4 v; d' O) u0 _9 ^* N
CR6842 90V/60HZ GATE波形

7 e1 M: ?& y# n7 `
XX2269 90V/60HZ CS波形

9 v/ H7 ]& @2 B2 H  W0 M" ^
CR6842 90V/60HZ CS波形
& g4 P2 X" _1 D8 |/ I
XX2269 264V/50HZ MOS波形

4 p# y, t2 `6 n) t  B5 |
CR6842 264V/50HZ MOS波形

8 y: E$ n; L, g3 f% J
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形

2 b4 o) u& ^8 B9 c: s) @$ W
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
* }$ {5 G8 Q  O  ~- e8 C2 g/ _
XX2269 264V/50HZ GATE波形

. d, i4 @+ \5 i( q
CR6842 264V/50HZ GATE波形

3 ]6 C- p+ v9 O8 ^4 R0 @# S1 X
XX2269 264V/50HZ CS波形

2 t& R) _( P8 Y2 {
CR6842 264V/50HZ CS波形

- D( ~' Z2 {6 m3 {: r* V2 B5 Q对比结果: g; S' k: @* x! N. M9 U' Q! y/ l
7 c% A! j6 W% H( |9 c  c
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
( @* {2 o$ H( A. O" w; p
% i* N1 Q) A8 I+ v4 h. A; T

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