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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
: k8 W3 U- K  ^$ K- s& Z8 U" N/ h5 y5 D/ ?! H9 G
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:' k2 `( ?6 V( {( R$ z2 Z0 e* M
: t0 C5 ?2 r0 ?3 c9 ~1 S3 I0 h+ x( H
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器& l4 {" P' F+ _% n3 n; J* W0 o

) v6 q2 g4 [+ E3 d+ iCR6842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。2 M3 H& S3 ~4 Z# p

) P3 Y" i: L3 w' I9 C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。
5 |6 t6 q) p$ g
# v; Q- f( h8 I3 _; f4 p: u& U% Y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。  j- f" z$ P9 _) m; V

5 v$ u$ N6 t# O* \5 o8 QCR6842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 H2 A: Q8 m0 L) C! J! _) F3 C( w

8 K6 `8 T2 a3 e( F. O( ~CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。! ^) A& K% g6 i2 x6 ~1 V" r2 |
9 ~% n# v0 `4 o2 ?# U
主要特点
5 w- ]. c( }4 j  M0 X4 ?( a) S4 ]' j0 u4 O! t& G
● 低启动电流* H0 B; p7 [4 ?
● 内置软启动4 W3 j1 w* q) T  ]! }% Q# P
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式) R7 O! a/ e2 ~6 h" c
● 良好的EMI特性
) S! L+ q. o& j% x# d# _1 E' ~0 b● 电流模式控制
- L& I( p! f1 \" O/ O3 C● 内置斜坡补偿
8 s0 {7 U' S& q4 K3 _. F+ W● 内置前沿消隐# L" D9 {  f$ N' J
● 可编程开关频率
, b, r/ d( K) P% _● 所有引脚的悬空保护
# O, `2 T1 I( @8 x- I" D● 零噪声工作
# p2 [" q( q" e' D' \7 s3 p- ]● 外置可编程过温保护* U! ]- g! I/ L' f
● VDD端过压保护) q( Y4 O. N& B% m4 y
● 过载保护
2 T! e9 r6 q1 Q, v# M% b● 逐周期过流保护/ j" s, a% |* k% N( Q7 @! u

2 P/ n5 ~& i, k# m) X0 l基本应用
0 N5 H3 f8 h! }4 g$ [3 _3 F  r5 b. r/ l3 t- V! [
离线式反激 AC/DC 变化器用于
; e0 O$ D" e8 j6 h+ L8 }● 电源适配器5 A9 y* `5 t2 O& i9 A1 C
● 开放式电源( l0 g# E6 {: w/ E
● ATX待机电源
; e2 @" X  ?2 v( e: e# V: A% s0 @● 电池充电器
& Z+ }' l9 E# a4 Z9 y4 B6 N! m+ y& Y3 B: V* J' W' R+ X
引脚分布
6 ]# G7 B* b, Z0 W
" f5 l  Z- ?* G8 B; k
引脚描述/ T+ v8 n; s1 M/ ?, R, N, [1 Z

2 J9 b4 [5 A, J2 T典型应用( I0 T  `% M/ L: L  T

; e+ d2 C6 c1 D: @3 }$ V7 L/ D0 ]' [CR6842&XX2269对比测试报告
) U/ P6 C6 f4 F0 k3 n+ Q
+ o8 [) Z5 R# i" }+ U- a6 j# P一、客户样机
; E2 @2 Y( I( D' }5 N
! ~# Z+ F8 X3 Q. f& j; K" P$ C' \输出电压18V、输出负载4A。  a& }4 l2 ]* o# [
* L5 o3 d- k' L; P3 t" ?1 {
修改参数:直接替换IC,其他无更改。) l* l- \# `' k7 J9 ^
7 o7 C6 |! |3 Y6 s5 G* @
二、基本电性参数
! P6 b4 W: H; X- v' o
1 S8 D9 k4 b# P' z+ K
7 A* S  j6 P/ x$ _- v; }7 A
三、基本波形& H6 ]6 r( t+ ]! T) c5 a

7 a3 U! {$ x* E4 W5 i$ A
XX2269 90V/60HZ输出纹波

( }4 Z6 b7 o7 _* K8 [4 j1 J. H
CR6842 90V/60HZ输出纹波
2 L: j4 k, X! U$ \" b; F
XX2269 264V/50HZ输出纹波

6 B# L6 {; c& b6 j7 c( B' M
CR6842 264V/50HZ输出纹波

+ W. @, {1 \+ l# w+ m; k* b
XX2269 90V/60HZ MOS波形

! F# w; G/ J. X8 w# K" [; }
CR6842 90V/60HZ MOS波形
7 k& d/ y. l* O- M0 L7 V
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

8 S4 E$ T) D6 v6 s* ]8 b$ {& x
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
2 X, C0 z: \& s1 L. s- E
XX2269 90V/60HZ GATE波形

' @& d9 Z' v/ o$ C/ I
CR6842 90V/60HZ GATE波形
* g  L- D! X5 k+ S2 _, r" n7 F
XX2269 90V/60HZ CS波形
0 t  Q* M  L/ M9 u# ~% g6 L
CR6842 90V/60HZ CS波形

' e% U0 ]" `+ L8 r0 X
XX2269 264V/50HZ MOS波形
" ]0 f( M5 m8 }" |  J9 O# h' s% M! q1 @
CR6842 264V/50HZ MOS波形
! C2 E) E4 H; `2 V
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
  `( z7 e8 A- i5 c$ }( N! K& j  Y! ^
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

. e4 M# V6 }2 z6 W5 ]5 _6 |; D
XX2269 264V/50HZ GATE波形

$ L* |! Q0 w; {7 h( O
CR6842 264V/50HZ GATE波形

. U! Z/ m+ q0 X3 O: c
XX2269 264V/50HZ CS波形
0 E4 b" A$ C% r
CR6842 264V/50HZ CS波形
6 k6 z- ~; a/ Q! t' y4 }; q
对比结果
- S, |4 Q! S# X* L, W- t$ {) S" O# N8 F1 [! a
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。1 i2 k1 J: m* O
7 b  M$ @/ _, m9 m2 A* t" u

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