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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
9 g2 H  N4 {$ V$ i4 P  n8 S
# d/ A* |8 f: l3 R1 S* X  b" d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 g6 H( C) C. }& P- d# O, P- L
8 E( n' G# Y. @0 i
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
8 J8 z- I8 k. ?# r7 ^7 u4 [
/ ~" T0 P. h5 f: T! ^; Y; 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。
6 G& K0 ^$ i4 y+ G3 ]# K  u0 }( S/ n, X2 e* W' 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。# j: s4 s* L' Y# W0 w* j7 K- D6 {
$ g4 a1 t* P! H9 z; Z* ?
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。
! @. k: [9 L) l  I' s; O9 K# C9 z' d. ^; H# o, G
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。
$ S" X2 A0 O5 w' b. G* y
8 a$ H3 N8 c: i' q- fCR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。( A* X& f  e1 o7 _4 l* K4 }
: D8 C' D  |* y9 b  J7 S
主要特点# J3 Q  |* T3 ~

4 t, F' g$ K) }/ \  o; q* ~* l● 低启动电流+ n- }' m* Q1 u4 \
● 内置软启动
2 M6 |! u( D6 W1 ]% D* u6 G● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
5 j: |4 W9 h. U/ O  n● 良好的EMI特性
! b( [0 W" d0 x' a9 d! I- h# F● 电流模式控制
9 {: K+ W! E- ?1 d) W3 U● 内置斜坡补偿
* m% [: d0 V* U$ x9 Y$ t; }● 内置前沿消隐
  j9 q9 F4 J* x● 可编程开关频率
& |- m5 c+ Y2 e  U- w● 所有引脚的悬空保护, Y* U4 G! \: }
● 零噪声工作  x3 f) ^7 s; n6 r: s6 {
● 外置可编程过温保护3 ~6 d% |& s- E' K
● VDD端过压保护
9 N/ K- _9 _" \: D$ a& b● 过载保护: O( R" P! I/ \& Z0 v  t  @5 H
● 逐周期过流保护
. p/ N' k2 N- \5 p8 K8 A% I
9 q) B" s+ Q% @2 _基本应用% B* s( d) x' P6 d, ^2 a. l
! S6 q. A' e9 x8 T
离线式反激 AC/DC 变化器用于" [2 C3 T8 Q2 P8 X; [0 u7 \1 r
● 电源适配器0 k4 E8 @' x# E' z$ J
● 开放式电源- P5 `- D( d1 m
● ATX待机电源
, [7 Q- e2 ^4 P) a8 G● 电池充电器8 U9 Y" o+ d' U) _: O, |
( }8 w0 F0 S4 a/ U0 k; w
引脚分布
% Z- ?, m; C. ]

5 N6 C2 G3 G( S/ K5 v8 \: V  R/ O; Q引脚描述
  V9 C/ c  \+ m4 q3 w0 R% H4 E

% p8 l. d6 `1 d/ \典型应用
5 r: c  @4 @- w; t8 Q3 S
4 \% f$ K/ w. z# R6 `8 e
CR6842&XX2269对比测试报告
+ Y! c5 s/ K$ _0 K3 P2 w# n2 T
9 W  |3 l6 m+ U$ z  G. E# Y& u  b一、客户样机7 n8 }+ P9 r" |  w# ]! [+ S
: @7 k# D, h- [/ L5 P- ?
输出电压18V、输出负载4A。* x. o& Y. |# o$ ~
0 P4 }5 E, X) t9 i
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
1 A( k  M. p/ r4 f* T7 Z! z3 Q' L9 `; [3 L
二、基本电性参数. U. t. r7 x  z, C5 ?

) n/ `3 c: _; z3 x. h/ Y' j/ k) u

* m4 }/ c) ]9 a/ V三、基本波形
$ O* ^1 y# i: U6 K  N. C$ {2 |* ]
+ }8 o6 v, [1 }# `
XX2269 90V/60HZ输出纹波
3 b. y$ r7 k# d/ j0 m- r: x/ o
CR6842 90V/60HZ输出纹波
6 l6 t8 f, c9 v. c0 o
XX2269 264V/50HZ输出纹波

% v9 E" Y: t6 z3 T) S
CR6842 264V/50HZ输出纹波
& D2 Q6 L9 c( a' r, l3 Y% L
XX2269 90V/60HZ MOS波形
2 e" X& j6 d' g3 Z* u9 a
CR6842 90V/60HZ MOS波形

) V( O: q, F6 P" _
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
& H* G( m' E3 M, q, }
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
8 N- h; a/ F7 V6 D( {: ?0 z* j
XX2269 90V/60HZ GATE波形
0 K0 d0 x% V* s7 x3 O/ _2 ]
CR6842 90V/60HZ GATE波形

- S" S7 P3 c+ }/ M. j5 d1 {. k
XX2269 90V/60HZ CS波形
1 V. y. x) c* |  ?& O1 u
CR6842 90V/60HZ CS波形
8 g2 \. n, ^1 p# H$ f
XX2269 264V/50HZ MOS波形

/ b0 ?* j% U1 p1 _
CR6842 264V/50HZ MOS波形
1 D) {% c! H7 o: ~- e( f* a% v2 x
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
0 Z  e8 s/ U! `. c* }3 O: z5 ^
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

& f/ ]: }: n* l/ ?6 U# j
XX2269 264V/50HZ GATE波形
% g" l: `4 z: f& c; m2 p
CR6842 264V/50HZ GATE波形
7 E6 a6 w; Y! a# S
XX2269 264V/50HZ CS波形
" W+ O9 E" L) v# n
CR6842 264V/50HZ CS波形

% J6 T& o& r, ?, {) S& m7 l% T- n对比结果
1 a+ ?4 A) |) q, P2 {
# ~4 a/ p: j4 V5 k3 C: w3 O) {两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。
! L$ w8 J% U' g1 f  J7 X* k; j# w' [  A5 n2 y

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