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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   _+ j: a6 z* N7 r
7 N$ j) Q" I6 d% n! ~% ?
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:
1 q8 p& t( ?% h$ c5 p/ k9 N. n7 M
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器/ F) k5 I/ f8 R9 c4 @( \

3 V9 R% O3 N  o2 Z1 e. ZCR6842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。
! W- l9 R, \9 A* ?- Z# o* S
+ B1 x9 w- r2 }; W( L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。* J4 F) r* a2 o/ L: }  j. w* O8 v6 v

9 l4 c! }: g5 x5 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。* }6 o8 R+ z3 ^4 ]  C

- Z0 p; H; C1 B' T$ }: RCR6842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。% L1 R3 ^, ], a: M* V, M) A) n2 U
1 c$ Q1 D, _  o$ j2 [
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。% y- P4 `  K# x! l

7 s( N  Y' j" u; _  R$ ?主要特点
+ x( b# z; ?2 w7 u3 L
1 {* K( _; Z8 Z. \+ Z● 低启动电流* \9 T, s/ _6 v# @  l+ K' U7 R
● 内置软启动5 f) g5 a7 y  b: X7 w! s
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式. _& @3 q# g$ j; n6 a
● 良好的EMI特性
" `1 B& ^, t: h* k2 F● 电流模式控制
3 d. Z+ [3 I  g& i1 e● 内置斜坡补偿4 h3 `, O1 I* U3 [2 b5 P! k6 }$ j
● 内置前沿消隐* q1 q5 K0 W8 P
● 可编程开关频率
$ I, r; R' ^8 o! |  K● 所有引脚的悬空保护! E8 ^' B7 P1 n" @* I/ }
● 零噪声工作
& P7 v2 A1 G: @3 J- L1 q7 J7 c8 G● 外置可编程过温保护& ~! N: p( ~, K! K+ \7 y$ i1 H
● VDD端过压保护
* r; q% L1 }4 \# v1 C● 过载保护( O; {# `' I, K0 J  p' V
● 逐周期过流保护
& c$ S: G  k2 [/ P
& E7 g2 R5 ^0 i1 {基本应用0 x" i. |! L4 K6 n% L* G

4 V( b9 I" T; f离线式反激 AC/DC 变化器用于
! S) }1 J& P/ v8 W● 电源适配器
! k8 X; W5 g# o* m  O; G% N● 开放式电源! y- T% K) P# z, w1 f
● ATX待机电源
! z4 u' E, S/ q# w● 电池充电器
( o7 n5 l/ [1 y2 Y% a. H: H3 ~% h( @6 p- J; V% ~4 ~
引脚分布
7 E0 f4 e: L: v# ~( v4 f
. }6 [5 _% T/ ]" ~7 c: B1 j) O8 y
引脚描述% B# I) g. P* R9 `% I& Z9 ^

5 S5 N( [0 _9 Z+ g! _2 \: b8 {( l5 y典型应用0 d5 V& l. O& _. t& @8 a

9 Y/ M) @9 s  q4 E& l7 zCR6842&XX2269对比测试报告
% Q4 M' o7 ]! f0 ?! n5 I: O
* D' }- c9 q; h4 U% D8 Z4 ?$ ~一、客户样机
: {  `) o4 y- r7 ^" z2 G' k$ z( C% O- [6 @; |! f- @
输出电压18V、输出负载4A。
4 l' v( a5 K+ M
* L8 Q  S. y: z; S4 W# A修改参数:直接替换IC,其他无更改。' W' ?( E; q; _2 d. T- I8 [

1 R% w- P  a: Z4 s5 E: t% p+ C二、基本电性参数4 J8 Q) @+ B1 D% N8 G

- Z/ J- `1 `2 t( I8 x# a
. ], v/ v6 R4 n: _9 q- f
三、基本波形
8 W$ v4 R  l; O: u, w  I
  m, j! u' b; [" R& w
XX2269 90V/60HZ输出纹波

- \% D0 G9 T4 g: x  i7 q
CR6842 90V/60HZ输出纹波
' y! D, h* \9 N/ s6 @1 B$ J' h' T
XX2269 264V/50HZ输出纹波

: a4 J/ R) \) T" S, T' W: k. O
CR6842 264V/50HZ输出纹波
4 }, }) C) j! q7 z# h! c( b2 F" r2 ?
XX2269 90V/60HZ MOS波形
; U) o# k; }2 ~% m
CR6842 90V/60HZ MOS波形
* t, A. I" I+ D' m) @1 X% n' e9 s
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

: o0 d0 K( W( J- E7 A) l, J
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
; g- R2 V! H+ c  I
XX2269 90V/60HZ GATE波形

" O; j; ?" t* C/ \
CR6842 90V/60HZ GATE波形
, v  X" Y$ K+ U( V: m1 s4 p
XX2269 90V/60HZ CS波形

, H1 A8 U) @9 x$ p* t1 r1 P
CR6842 90V/60HZ CS波形
8 T6 u) k' c; q! X0 J
XX2269 264V/50HZ MOS波形
8 s; O& ?: {; K! T& @# j
CR6842 264V/50HZ MOS波形

7 o0 Q' y8 l$ A2 s& J+ T9 G
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形

  U9 u. ~" F( s. v% Z/ z" p4 M6 o
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

. h& M3 q* t& F( [0 q* C& `5 O
XX2269 264V/50HZ GATE波形

/ L: d; f7 i) ?& G
CR6842 264V/50HZ GATE波形
9 z8 i( F/ D2 g# G
XX2269 264V/50HZ CS波形
9 V8 I2 N' C) ?. s0 S# d
CR6842 264V/50HZ CS波形
7 t: [, V* y* q2 j2 I
对比结果$ C; i, z! I# R& E% t

" s6 x7 y/ f4 n- i两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
/ c/ {+ k/ u8 g. x0 _' ^: M. F' m; h" f

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