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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
: @1 X- f% G  a% |" b1 G
8 C& A' i. c5 y+ H; i6 l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:
0 s6 x! ~3 e# W7 f2 }# c) ^2 h7 G6 Y% c* F& f# s
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器+ n  d5 }# A8 ^6 m

7 q& T# Z( d9 w; V0 Z  K% A7 H$ k( xCR6842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。! C6 O( ]  A0 g. n8 K3 e
  R8 t* S3 g# B% [
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。/ [! X7 q9 U, a* R9 ?# o

0 w5 a0 I/ V$ B4 i" S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。' J0 n: Q- }+ m5 @9 T0 a- `. H% v
* r2 ?0 `6 \3 i& j4 `2 s4 J
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。
# G3 W& ?1 R: @. R, R2 f7 X  E) ?/ U  j- B5 r4 u, I7 v
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。2 y* F1 J+ R7 r9 H6 \5 f

* c4 f/ ^3 b6 p8 [: l主要特点
+ I+ o7 a4 u  k  N- w+ |6 K2 H  Z' k
● 低启动电流
5 x; A" f  y- p# H& y: N& J5 z● 内置软启动
9 r/ q. z  v- n! {0 g2 n' Q' j6 z  r4 m● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
# E- A# U$ T4 }0 E● 良好的EMI特性4 T6 Q) n2 s2 M& t! e' s* c7 x
● 电流模式控制
5 \) a1 w) a/ {( f" y● 内置斜坡补偿
$ I( F9 B5 S) P1 F+ }) a● 内置前沿消隐
% y, T( r' E! H& `) u● 可编程开关频率$ c4 C& T% @  t/ ^# w1 i( }( x
● 所有引脚的悬空保护
8 J" B& w& w0 i● 零噪声工作) A- _, Q7 u# j2 B. _7 @, y
● 外置可编程过温保护$ r0 w0 T' ^3 k) s! W
● VDD端过压保护0 Y8 u! c+ }/ o4 F" b) n* K
● 过载保护
- B  g! }% _3 O4 X% G● 逐周期过流保护
$ U5 `+ O/ G: {5 o, V' H! r; u" l* Q2 b# p& R& m& y- i! w* e
基本应用
5 X& i4 T- Z! P$ p
8 F  E+ @& g  W! u离线式反激 AC/DC 变化器用于
) H, k& ]6 I6 o! f, |6 Z0 X● 电源适配器
9 E! x3 @) C( o& s8 Q1 ^. f● 开放式电源
4 q7 T# q0 s' h/ @) g  @* T% r● ATX待机电源4 q, T0 u, M0 j- U, C
● 电池充电器
1 \% A2 o  d) y# H4 @
3 \# t! X, R) C1 q: K( d引脚分布6 E4 u: O0 S1 U! ?5 {/ U" H' W
- f3 S  l, e: y+ p& p% K: ~, t3 h
引脚描述0 x5 ^- x4 }4 q" c

7 v& t* w9 i9 T) D. j1 [5 h1 r典型应用
) M: e5 B# S9 s9 ?- P

9 A( T2 j1 \1 ACR6842&XX2269对比测试报告! I$ Q3 ^9 X: v" M

9 A0 ^  y  [7 o+ B0 m( L$ Y4 Y一、客户样机
1 M+ V6 T! Y- O( Z* y
, z/ I9 t" T# @. B输出电压18V、输出负载4A。4 p2 |$ `$ ]3 v2 E* k2 a/ m) w
1 r0 q! [+ }! F% V2 \: K6 ]
修改参数:直接替换IC,其他无更改。  ]4 R' |  K$ w
" c( l" _# Z2 e2 _6 r
二、基本电性参数
, Z0 G0 G9 o% q0 u% u* \
! s* d  h- u5 B$ L

: R0 U& P8 Z3 |( E. S0 R+ R) U! G三、基本波形
7 D, o6 V, \: e! H# ]) e6 ]; T
7 t: M+ i# A8 n6 |
XX2269 90V/60HZ输出纹波
9 d2 y/ N$ @2 X$ a& G5 K
CR6842 90V/60HZ输出纹波
6 ^% ?8 }/ M0 Q# U7 M  K
XX2269 264V/50HZ输出纹波
' i4 D$ X9 Z9 b  `
CR6842 264V/50HZ输出纹波
1 [7 W1 |' t, p+ A. F
XX2269 90V/60HZ MOS波形

: [8 ?" q. X0 `6 z8 b$ a# ]
CR6842 90V/60HZ MOS波形
2 k( @! y- ^5 c0 b% o5 R& u1 ~
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
( W& k# [( E  p* W" x
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
0 S! ?+ J* }1 U$ B
XX2269 90V/60HZ GATE波形

0 ^  x$ V3 U! @8 v/ }3 d
CR6842 90V/60HZ GATE波形
  s) {) U4 U( d9 i& p; M. t3 g# m
XX2269 90V/60HZ CS波形
: z; J' i4 z: N) o$ Q; `* k, I
CR6842 90V/60HZ CS波形
: E, s# b7 c3 ^2 M8 \" ^& y
XX2269 264V/50HZ MOS波形
! @7 ~+ ?+ U$ G) e4 v
CR6842 264V/50HZ MOS波形

! n, f3 y% i' V, v' m) I: T" G
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
0 w9 q, e8 i6 C; ~
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

5 m$ s5 \; F! s3 ^+ }2 f
XX2269 264V/50HZ GATE波形

! G$ [  u! M4 y; b1 c. y& H
CR6842 264V/50HZ GATE波形
+ i' U  f1 N" F5 \( D9 S  _) E& _
XX2269 264V/50HZ CS波形
# U9 w, R5 l6 b3 K( D" K" j7 P) p6 a" i
CR6842 264V/50HZ CS波形

* U* O# L, f9 u2 L1 G. N7 s对比结果
. P4 _  \. x6 `, ^1 r9 d& N% P
8 y1 K, ~( I3 ]* ~3 O两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
' n. O" i& L5 b. l" z2 J2 f7 q+ }; @, z7 _  B# u% G, B

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