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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
0 F$ f8 S+ [9 p0 [/ ^0 Y
" {: l7 f/ o8 p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:
9 T: B4 `' O+ x+ E& R1 w/ }% \3 Z& @. v3 R; m) A7 i2 a! v  V" |
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
/ p6 w1 t2 t2 f  y# a- S# |; R
! t/ ?8 ]) c! c% yCR6842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。% D0 Q5 y9 N. s1 }$ ~# B

5 q- V! ]0 \, y6 U1 w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。
2 y2 b9 k0 `( r( J/ _8 t+ L5 t3 Y: X' t
* [" q/ e0 O% d- B6 T  G5 I7 c& P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。
8 _: a. }1 A( ^! B2 B# S* C( d( e8 u, l) Q; k/ X+ n' `
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。& {' C& v; u! h. N9 E; U* p: G; j% w6 \

# P6 u2 ]3 u$ A4 Q5 F4 q) tCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
, L4 m- E  @4 X0 c
0 m  }  \" a) p, ?9 t主要特点
8 u2 N$ l3 s  L6 ?
7 a. b9 @' H% U7 x4 d● 低启动电流4 Z1 b! t3 j# r6 ~6 k! T: O: `
● 内置软启动
6 s) k+ Q* p0 e- n- ?' Q- n● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式: Z- w3 e0 A4 f  q$ j* T4 f
● 良好的EMI特性0 u5 h$ n/ x9 y  u$ p, [6 Q, C
● 电流模式控制
; ]1 [8 a7 x) m& h$ s  [● 内置斜坡补偿
7 P+ V2 h3 @0 T& e  C& |& j● 内置前沿消隐5 U! j2 p1 B' i$ B2 n
● 可编程开关频率
8 x' O; a' l) J● 所有引脚的悬空保护, }5 x0 ^# E4 f  `
● 零噪声工作. }9 o+ h' y: k1 c% y
● 外置可编程过温保护3 ?2 r: P2 M/ ?2 Y( N# X0 X  j
● VDD端过压保护
3 B: [7 S9 f( X; v● 过载保护0 I1 }# J/ T5 U
● 逐周期过流保护
$ B( I! U) j! g4 U# R* l) {& |9 D- w! E
+ s) Y6 k8 t. _8 Y基本应用
; G3 J5 V; v+ q1 J4 F9 Y% c7 b# N: f
离线式反激 AC/DC 变化器用于0 a3 d6 b( k$ t2 b2 a: s
● 电源适配器
) ?4 N) H* X% W+ }" e8 d● 开放式电源' P7 k" G9 D1 v5 @; Y
● ATX待机电源
/ s7 a, a4 a" J. j9 N9 s9 f0 @" y- B● 电池充电器3 z; ^9 {( K& n% ~! K/ d" c  f" W
7 b+ p+ S+ v% x! {
引脚分布
/ C1 D% T' B) V& c' c

0 y( K+ y: f3 U! U引脚描述
  X+ W, x) n8 I3 u9 f1 h- w
& C. u6 N. s$ S, e( u3 C
典型应用) j- N8 Z2 D; r) {; F
# Y/ B& x/ B9 g
CR6842&XX2269对比测试报告
1 s1 h- ^% c% c; Y! E- r' N6 r# Q8 ]7 q; ?1 T
一、客户样机! d3 l% Z# G+ T8 W$ c' }
. w7 Q* a! a6 q' Q' C" _3 T
输出电压18V、输出负载4A。9 g2 ]9 V  C( R  c( l5 G

) @9 Z8 ^# _- ^5 G) e2 t修改参数:直接替换IC,其他无更改。
6 F1 i. i& C/ s7 p
" q0 Y4 s( }, l+ z9 O二、基本电性参数$ e+ l; F6 y9 G% t
) p* z9 W+ h! d
1 g; g3 W, A5 s5 z; N* _
三、基本波形; C# e2 y) X- d$ Z) T; o  i/ T

% m/ }/ N) d7 c: B$ \2 O& g
XX2269 90V/60HZ输出纹波

* N" Z" A5 U6 ?
CR6842 90V/60HZ输出纹波

  D! d! Q# Q% n9 _" v
XX2269 264V/50HZ输出纹波
3 U8 e, [( F( ~2 k" |+ e
CR6842 264V/50HZ输出纹波
8 {* Y: @) g' \" T2 Y7 }6 J
XX2269 90V/60HZ MOS波形
) z; K) I3 n+ n1 [9 ~! |) c
CR6842 90V/60HZ MOS波形

8 U6 J3 ?/ ]* _" Y
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

5 n) c7 R" k# d% d8 [: B5 V
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
  N  k. S( b) [2 H' R. U
XX2269 90V/60HZ GATE波形

7 d9 V+ ^9 Y% ~1 V5 `( g  G5 ~2 T! g
CR6842 90V/60HZ GATE波形

# M( R! D/ X; k- Y& U' ]: o6 M/ ^
XX2269 90V/60HZ CS波形
( M* n8 q. c. A: h) d0 h% u
CR6842 90V/60HZ CS波形

+ C- e1 V! ~2 S
XX2269 264V/50HZ MOS波形
" q8 i8 Z' ], i. Z
CR6842 264V/50HZ MOS波形

: T3 |$ y" v" ~" O
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
' S3 a4 O# _! P" z9 B
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
5 F' P( m, F% ]2 Z6 Y5 |* H
XX2269 264V/50HZ GATE波形

' E: h9 U: x$ Z
CR6842 264V/50HZ GATE波形
. y7 ^* ?- r  o8 C9 y8 [# k( L* ]
XX2269 264V/50HZ CS波形

5 r5 ~7 j; w# _) h- Q! G6 f1 L# {
CR6842 264V/50HZ CS波形

7 w( e$ y# O- W8 {# _* d对比结果3 Q( }0 a0 G+ E# I& G8 d

2 g; G4 R2 x3 G& k1 ^% l9 L两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
1 U( x' N  r: U6 ?- k7 M
6 `/ T# B& E" [/ f0 c- w* t, q

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