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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 $ u* ^( @$ h0 B  m! c6 @0 R" C1 _0 \

% I: q$ N2 U' [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:( t. p+ I, ]! ^! D$ y

0 c! M, x; ~5 X5 s. q% t8 k关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
7 H. h) t) U. W% r* z2 X7 r- Z) y' U& w- A, v
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。$ v& |# _* _3 n8 D' N" {. e
2 Y1 Z$ k& {$ e" 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。3 W) R( K  n+ n
9 j4 f5 P1 j# p* g
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。
+ d- @* K( k( f" @- f% I* b2 m0 `9 I
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。- q# y# ~; M5 Q) J/ P) C. [" k/ n

7 k. i) m& R5 g6 ACR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
5 v# A' `  U6 W  Q4 ~& m5 w
1 d$ x, Q1 T# y/ N主要特点
& f3 k% S/ ]% P7 K; `4 ^9 i6 H% T. H; d$ x
● 低启动电流
7 f! ?, i. W( j: c* l4 }! g● 内置软启动' i2 H1 q8 |& O& _
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式1 m. p  F/ o: d' H! g
● 良好的EMI特性
; U2 B; ^- n! P2 `' @/ [* L● 电流模式控制) q" Y  J2 R3 x3 L- H- G
● 内置斜坡补偿
* q( ?9 s  V' V- Q% s● 内置前沿消隐
2 O. w3 [6 A, B5 B5 E7 a3 U● 可编程开关频率! Q9 E4 ]1 V, {, L% N& b* D3 O
● 所有引脚的悬空保护4 [% N. D8 H3 F1 n+ ^0 c- k
● 零噪声工作- K( G2 a) C3 v5 p+ E& l
● 外置可编程过温保护
8 H3 i$ ]+ E7 c; j2 s: T● VDD端过压保护# E1 p! n" P* B5 H( m" ?+ m" d
● 过载保护- c4 ]( Y1 \3 h2 }6 K. `( l! u, U# e
● 逐周期过流保护5 `4 G4 z2 V6 n4 f/ a
$ E& _, Y. C0 e% |9 B
基本应用% y  `4 o% _+ Z8 R$ ~  |% i( @2 f! K5 d

! q+ P) f$ f+ a1 H" q% s# _离线式反激 AC/DC 变化器用于
! P5 |2 G% }' F+ p( E0 O+ e* o● 电源适配器5 F: ~& `1 x- I9 I' C
● 开放式电源9 }5 f( I2 \2 b. C+ }# t/ \0 ~5 Q
● ATX待机电源
9 Q' V  J/ {, i: F● 电池充电器5 {* B4 [9 T$ y
/ A" Z& R% T5 t$ D! ?5 C& G; Y. w+ @
引脚分布* F& G& m  j* @1 l/ B: C' P: x8 x! \

( A5 C" @! y+ D, F* C& u" e引脚描述
6 u% ]! Q$ `4 Y3 b7 g

5 d' |( O4 B! E1 @7 j- T1 D% I典型应用
; P- e1 `% [6 L1 L/ B  D

" g% A: M% J" V: m5 z) o1 T  WCR6842&XX2269对比测试报告
: A) w9 s( ]+ S! ^( Q1 x
, T- `  F$ `$ O一、客户样机4 u7 Y' c! i5 q

& N( Y& ?& p, X8 k8 ]6 w输出电压18V、输出负载4A。- _8 ?9 A* S$ f' [; @
9 J/ a0 L: h4 g4 B7 @
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
: `8 V+ {8 G8 X1 t: S5 t  y; b! _& [; ~/ B, S* ?4 F
二、基本电性参数
% `2 ?2 w5 v" v, @7 f5 @4 P) s. a% d6 u6 a" U" N+ r' X" a
% y" f9 h# T' X! P
三、基本波形# ~# o) b- B4 v& @# M6 y

. D2 x8 i: V% l
XX2269 90V/60HZ输出纹波
+ m# p, A) t. a  r2 c
CR6842 90V/60HZ输出纹波
! i# S3 x7 z0 h" f5 M0 D/ S
XX2269 264V/50HZ输出纹波

1 w5 B( \. q( a) c6 F0 U- u; F$ c( J
CR6842 264V/50HZ输出纹波
+ o  J9 [+ E  E/ R. c1 A
XX2269 90V/60HZ MOS波形

4 b& R4 o  i1 f( R
CR6842 90V/60HZ MOS波形

  l# I3 x' M+ q- B  s
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
3 K" S" j2 S: ?* ^% U3 Y# X
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
5 z& t- K& `7 {9 ~
XX2269 90V/60HZ GATE波形
& T" _8 d  s. k+ n" G- t
CR6842 90V/60HZ GATE波形
# ]6 H$ }3 Z& `9 ^# F7 r
XX2269 90V/60HZ CS波形
/ U7 G. z! f+ _$ r* }$ z0 i& @
CR6842 90V/60HZ CS波形
# ~6 h+ n% o, H
XX2269 264V/50HZ MOS波形
; P0 R. x; j1 |1 a- i$ q
CR6842 264V/50HZ MOS波形
/ l5 Q# z' P) L- P: x
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形

7 c$ p" t# L/ L  Z% `
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

7 x* B5 ]+ O3 v% f2 ~6 ?: ^
XX2269 264V/50HZ GATE波形
3 c, _# f  Z2 D7 Y9 G- t7 j) X
CR6842 264V/50HZ GATE波形

! g0 `: |# W' k6 l# c
XX2269 264V/50HZ CS波形

( a6 Z0 y. B; H% ^) z0 O5 n) C" V
CR6842 264V/50HZ CS波形

# N1 ]/ j, y+ }0 k$ {% s4 n8 J对比结果
5 U; Y5 m/ |& ^7 r
6 @& k8 Q7 {# r9 G& S7 f7 I2 @两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。# V7 {& j9 {; F& u1 x
2 [8 Y- T; e2 R# }6 T

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