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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 / a8 d* ]  H9 {) e

( L& L, C7 s4 X- N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 p8 w! w6 H  p+ z+ o; p* g

. B9 i5 g/ H& j# N关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器$ s2 Q8 S7 k+ G3 T7 s; U/ s

9 T; V$ ~& `. ~3 Z; J% R" gCR6842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。. x( Z% B: k4 q4 {( V" l1 }

* D1 t  m2 D- a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。: q+ x. H* z) j4 p8 u0 t

# f8 K5 f) T7 F' H3 M* M# D: y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。
2 P1 i3 Q3 K; {4 ]: m% G3 q9 m  h: `! i# Y+ V3 F$ c, x# E
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。
* {; d0 x! e7 h& w1 J9 U) H% b  P
0 s9 k+ ]9 F5 f! T3 S: ~CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
' O) ^" `7 U! X0 h7 Y- C
9 V3 d6 H2 t, n( I主要特点7 M/ j- x/ f- J/ l) E
- ^6 N2 @8 {) N$ Q3 o) I7 [
● 低启动电流
6 C2 r: s& c5 ^* K8 d) z) r! {● 内置软启动
. i) y. t7 J* Y3 G/ o, N● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
3 \/ |/ K4 Q4 {# M7 }, a/ d● 良好的EMI特性
) Z6 q; m$ p  \* b# w* c. u● 电流模式控制
! E, E! _2 H& t● 内置斜坡补偿/ K# w0 v4 W7 ?4 q0 p' y
● 内置前沿消隐
# w5 \1 [8 C/ Z+ n0 ~$ b● 可编程开关频率  f6 k8 y0 y' d( N1 U* \
● 所有引脚的悬空保护
" y1 Y: W3 H; e2 l# Q$ `' Z● 零噪声工作
% [7 K" Y7 {" `$ X4 R8 {5 c● 外置可编程过温保护6 G& r; h- Z! ^. @5 @
● VDD端过压保护
5 V/ a* ^* A3 F% h1 d  h$ s● 过载保护$ a" |2 J; z6 P+ e+ R5 K$ M. ~
● 逐周期过流保护) A( s! C8 {3 }4 U- k
3 {* L" Q. H$ {6 R) `' ^
基本应用
. s  L& ~* Q: }! y8 x! t: }$ _- s: M  n  t/ u9 [
离线式反激 AC/DC 变化器用于1 @+ a2 [: F# h! }1 Y2 V# k
● 电源适配器7 z9 [  J4 y/ r! w2 ^
● 开放式电源
* d. r! ^9 G; `- x* P! s( Z% M$ P  }● ATX待机电源3 A; D/ q% G) ~
● 电池充电器) e: t( F8 V7 `% t1 @2 }3 Z& W6 `

. H5 Y1 k( ?1 ?7 Z! r. t4 f: Z9 ?  S# u引脚分布, Q: r* \+ [- v
, ^5 j1 C; j% G3 s! i2 R+ f
引脚描述  \/ S0 }+ r- }# s! Z- U
3 M# ~% P% n( m  {: c
典型应用  Z0 i. }. N! T
( X' h6 D" x! m  ~+ t/ `0 }
CR6842&XX2269对比测试报告& g; }9 U8 `- |7 o6 t2 f% I! B
0 H' H, ~4 I9 X7 Z/ d; \% h$ e
一、客户样机$ _2 A' W* T7 m! s. y4 ~: w" h8 h3 P

1 t) o6 r* S9 K9 ?* x/ o输出电压18V、输出负载4A。4 E0 Q# q# M+ U* C' y

, O4 W/ Z* U9 ~8 d2 p0 h修改参数:直接替换IC,其他无更改。
7 i" `9 Z$ |- ?7 o" r& Z: x( s, @/ l
二、基本电性参数. I+ A2 b4 U: R

! x# j1 y) b* }1 ?: x

: t  R  _. ]- j' ?" b. K三、基本波形
& r  A1 E) j; Q5 o  r+ {# f& n' {$ V1 J' a
XX2269 90V/60HZ输出纹波

7 |. `: D% h9 ^! ]$ o
CR6842 90V/60HZ输出纹波

  q1 x6 s2 T. D' R! `" y, w
XX2269 264V/50HZ输出纹波
" N& V, M% X' L: [1 y6 C! x
CR6842 264V/50HZ输出纹波
' Z' E  |2 D  x) N! w
XX2269 90V/60HZ MOS波形

0 b0 v8 V2 F4 y& q$ ?
CR6842 90V/60HZ MOS波形

0 L1 N2 p3 r2 D7 O* W  Y
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

" N$ j8 \' ^9 a9 w6 b
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

3 E& G# T5 [8 T
XX2269 90V/60HZ GATE波形
# o0 }4 v, H9 \5 x' w1 v
CR6842 90V/60HZ GATE波形

) Y) F8 `7 K9 Y! I
XX2269 90V/60HZ CS波形

, Z( S  j3 Q( b' L
CR6842 90V/60HZ CS波形

% w2 t/ o# [* I2 p% e3 l; g+ F7 T2 _
XX2269 264V/50HZ MOS波形

2 K. Y* e$ s/ {6 F8 L$ Y
CR6842 264V/50HZ MOS波形
, a# X9 m* {0 d
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
& h5 _- {! G, C8 _' v: B
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

% q5 L! ~9 G8 P
XX2269 264V/50HZ GATE波形
; I$ N# E1 M1 _7 t: E
CR6842 264V/50HZ GATE波形
+ p: u: _) j5 o# @* s7 r5 W
XX2269 264V/50HZ CS波形
! i2 W8 ]/ K( r% H# W
CR6842 264V/50HZ CS波形
; E8 e, R: `- h0 e2 V2 |) h' t8 d
对比结果
% Q1 k1 K0 F& C5 u) P. J/ z, I0 F* v3 l5 @* y0 X/ E6 H6 X
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
/ f4 F' `% v0 D  J" b' o" D" ~
: @  F( o# p+ x6 p

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