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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 + b/ x% F; w3 |1 |. F# x
/ g2 D4 a1 q+ I- ^) i/ p. u6 |
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:( `  X, U& w6 ?( M: T, m7 V) z

+ Y! p" v) ^4 X6 k+ C8 r关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器3 m8 a, N0 ^- x3 n' o  A) G- N

6 i3 r" h: |" z3 A0 L3 }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。
  ]; I% h  ?( x/ N0 H1 b: D2 Y9 R# @/ }, k* E
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。1 N5 P: |& N: q3 s- l; L8 M# C

; r" F. X& T5 R+ U0 D0 {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。
6 ~- l# G3 ]  C0 j$ N) M3 m" N  P/ m7 y. `: F* g7 K4 p
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。
0 D+ Y- C, M' J# F; r9 \& u: A% ]0 Y/ S- {9 k
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
1 A  _5 D2 h& A0 b1 p4 S+ ~
: v/ W$ @: p* s* T主要特点
9 Z5 Q  g0 W% y" |; S- D5 d2 r% z9 |& W. I0 s- s. E
● 低启动电流" t3 x" O3 j3 ]( t2 c
● 内置软启动8 Z/ Z* d6 g; T
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
/ o, Y, H8 i+ a* V● 良好的EMI特性  `# N" t2 Z+ b" Q" }/ |; y% H& X
● 电流模式控制0 R8 z* \7 F, D/ O. a9 ?
● 内置斜坡补偿; d" x; `- K$ K5 S, G
● 内置前沿消隐1 G8 {3 B+ R7 F! @+ r( _
● 可编程开关频率
/ ~4 Q! p+ Q# @+ w& Z) Q+ E+ J● 所有引脚的悬空保护
( s3 m3 R' i" @4 g* j● 零噪声工作
9 _$ X# Q4 b& k● 外置可编程过温保护
  K& }( E/ K& t● VDD端过压保护; s2 B- W4 h' Y
● 过载保护8 W- B  M& ]$ [; ?3 S
● 逐周期过流保护3 F/ Q4 U' Z, v

3 J  g9 \1 }4 A5 {! _基本应用
+ L$ B/ b% M2 c% b3 @
/ D5 M/ K$ R- T9 N' n: t! w离线式反激 AC/DC 变化器用于- y# B8 `" b" w- x: |; a
● 电源适配器! O0 J( {! ^% ]' o: b. c% \
● 开放式电源
; |' W5 F$ c1 d; M● ATX待机电源
2 U7 v, Y3 H8 I● 电池充电器
% _& ]% H' `1 m5 I' h$ [7 G- r1 ]" r1 ?& V! z
引脚分布
) ?+ U; s# o" |* {

  y0 g& Z- N* B7 g! X% N: I引脚描述8 d' T  ^/ R) }0 w) _$ e( q

: [  a6 M1 _* T3 I) c典型应用
3 K6 H! F& k/ d4 M

7 f4 y7 |  r- z1 h4 nCR6842&XX2269对比测试报告8 v, d3 ^- n/ K2 u% E, ~  u) Z% S

0 i, ?  i, x5 ~. M1 T, G. i一、客户样机1 f/ X7 K* `1 T% g/ ]3 p
3 l2 _( b2 q6 J. G  I+ g. U
输出电压18V、输出负载4A。
- c& w7 I$ |6 ^5 U5 A
9 y+ `% B& D7 L$ q1 L: z, ^修改参数:直接替换IC,其他无更改。
. H* \% j+ `( a
; b$ {, S) H) @8 A  B二、基本电性参数
+ Y: Y2 N) m4 ~
. z* Z2 o/ k6 u8 k! G% ^
- n% ?6 z  ?$ q) n: Y+ h8 U
三、基本波形) G$ {$ N( I' f, Q+ h3 ~* j

! v- D& u3 m  ~# r7 y  B
XX2269 90V/60HZ输出纹波

7 K9 N& \/ z, W3 r0 |% U5 F
CR6842 90V/60HZ输出纹波
9 _9 ]% U. A; y0 U: p
XX2269 264V/50HZ输出纹波

0 o5 ]' z# g7 W! f4 F! M
CR6842 264V/50HZ输出纹波
2 c# u; `4 ]! r; f( m/ U7 n
XX2269 90V/60HZ MOS波形

, u9 ^- p  T5 P5 j0 p/ @9 j
CR6842 90V/60HZ MOS波形

+ Q( h  z( B8 u. w& W8 ~; c
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
" S! b3 X6 }4 @  w
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

% a/ b8 D4 q( U2 G
XX2269 90V/60HZ GATE波形
2 J# O& o$ u2 h' T0 q# x8 I; A/ z  ^
CR6842 90V/60HZ GATE波形
) }! k1 b4 L; D5 V2 p
XX2269 90V/60HZ CS波形

1 f9 K/ ]( w* G& u! Q; r! ^
CR6842 90V/60HZ CS波形

0 ?1 h- {* o0 C) S' W
XX2269 264V/50HZ MOS波形

% D% x- r9 ^. K
CR6842 264V/50HZ MOS波形

: F% N. P  M7 `- L, B. [' r
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
! [  a5 n# h6 H6 u& n
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

- \* A9 i3 M/ J0 {0 j. z) G
XX2269 264V/50HZ GATE波形

% Y- I! q; Z1 E0 I% B
CR6842 264V/50HZ GATE波形
# e1 I+ I* n% X; C
XX2269 264V/50HZ CS波形
/ s: A& j! m& `. I: Q
CR6842 264V/50HZ CS波形

$ _5 U' m; m  {( ~& m/ r8 J$ ^对比结果( C+ J  R  w' y5 Y+ `

9 U3 F6 _* l0 x5 C. p' |两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
+ z: I0 _7 F. }
. F9 E# f" C6 f# \

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