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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 3 e. g* b9 o" H! D7 @! I

% x0 }+ B$ W9 T: E. Y& o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:; H% B1 P4 @1 K5 [; h

$ p' M7 e2 _. X! Q- t6 o关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器/ Y' Z, A6 {1 T5 M/ D5 M
0 Y; Y  a* n1 i: G5 J
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。
- H% S8 I" X: q- d! t! g7 t3 Z
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。; m, f9 G1 }3 d8 d5 z. o9 Y; r

: }7 G1 r6 M+ \3 J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。
: ^; B9 }. d9 Z) s9 }3 r9 p" N% {6 \6 j5 \, r- Y
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。
# @! J0 ]( u3 |$ C" o
% V% g$ K/ R- i! [* J3 SCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
: E- G+ z; n' _$ q2 i5 c) S4 U
主要特点
+ O  d( x2 e8 H1 m  T/ x9 V
  _' |" r2 o# I2 s7 S( S● 低启动电流  N* G8 S9 U5 Z" y  {: p. d
● 内置软启动9 a( a7 Y- O  j; q% {+ b+ V
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式. `7 D7 B9 o& z, E
● 良好的EMI特性
6 ]9 e7 e( R# p! }! ?7 G● 电流模式控制/ ^5 c8 _. K* }& v' h: C3 A
● 内置斜坡补偿
5 m; O! e6 Q! f● 内置前沿消隐) k4 r% N* m! ~; M8 C! q
● 可编程开关频率4 Y8 ]6 j/ b  J, }
● 所有引脚的悬空保护
' w( a0 g* Z$ r8 X+ a● 零噪声工作
' g. B3 J4 G6 J7 P4 M* g● 外置可编程过温保护0 v* e* {. ]& q. S
● VDD端过压保护
% `6 m, k$ w4 X* u+ p● 过载保护3 X5 D. D. @. l! m4 y
● 逐周期过流保护
8 X; `0 q5 O; T  O/ I1 B+ x" U' t  R. F  |: e
基本应用: |4 f" c# d) i) V
- I# Q* y' Q( E% u# `
离线式反激 AC/DC 变化器用于
$ O2 a. V% I# i  a● 电源适配器
, v3 E0 v- @( s$ A, y1 k● 开放式电源* M! a8 {7 y) J6 }9 v6 C, h
● ATX待机电源
- z9 M+ I( l" D7 q" v● 电池充电器
* V" m4 @. v  m3 h" V* ?. _. l5 b: S. ~: b$ \) H# S1 Y' d" W
引脚分布) c- a: t7 [/ j, T
& |: ]2 L: x# J* g. V+ @
引脚描述
, S& a, b8 n7 H, P
4 O9 y! I* l% n& R7 v! w
典型应用
. U8 V% V  ~# W* `
8 @% g* p' A( w1 m& I
CR6842&XX2269对比测试报告- B* }7 b, D. S; ]  _% D

7 W- @3 O! r: F6 y一、客户样机. ~) Y% M5 o. O% U
9 m1 I$ ]& o) C, A4 j
输出电压18V、输出负载4A。0 @6 J) I4 R4 d8 W9 I
. S4 {; s1 A& `; ~$ X+ e
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
2 u. Y! G/ P( x, I4 P" N0 I
; K# [( S8 R& m% T二、基本电性参数# p) z' y, g/ a1 M1 I- m
. y* i4 J! \! H$ Z0 ~

6 q& z9 d( ^- Q9 P( W& k4 V三、基本波形
+ l5 e5 @  Q; m: U( Q/ b6 u, r5 K+ B( ]- M  W. H
XX2269 90V/60HZ输出纹波

( T' ^! ], M8 F% M
CR6842 90V/60HZ输出纹波
$ l/ L9 r7 c& [
XX2269 264V/50HZ输出纹波

0 T0 U/ u3 d  b
CR6842 264V/50HZ输出纹波

! Q6 e2 |( d4 f
XX2269 90V/60HZ MOS波形

, e- V( e! V- A, X( _/ e
CR6842 90V/60HZ MOS波形
7 L7 j: p. C7 G, q
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
" w6 h. @& y0 n4 J
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

6 _! x* [* \0 f9 R4 `
XX2269 90V/60HZ GATE波形
- ^9 b9 l9 t* o0 Y
CR6842 90V/60HZ GATE波形

4 y4 e" D% e$ ?" L# A2 c+ h- ~
XX2269 90V/60HZ CS波形

  N! S/ v! U7 J8 x7 m
CR6842 90V/60HZ CS波形

- ]: P# ^3 C0 o+ v" y4 m
XX2269 264V/50HZ MOS波形

* C' s* s* u. C0 f. c
CR6842 264V/50HZ MOS波形
- z$ ~( A  G6 l4 y
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形

6 ~9 x! A% L- K0 a
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

1 A0 q7 Y! R( [( i
XX2269 264V/50HZ GATE波形
5 Z5 q" r# e9 L, m
CR6842 264V/50HZ GATE波形

  W2 v/ }+ @, B' n
XX2269 264V/50HZ CS波形
2 J" a( H* o' o( x
CR6842 264V/50HZ CS波形
9 P0 f" T# T' j$ c0 w
对比结果& [; |0 g6 N6 W0 V
  t8 ], ^+ [& s/ c
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
  F% h5 `! T. S! ^5 x2 P( t- M8 q! }% ~, M$ {( e

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