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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 ; q# |* r5 K& k5 Q& I

' v- \2 H7 y+ F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:
+ W% x; H" _! c" {: P1 \$ |9 y# q- a& j0 R1 M
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
1 S9 m2 p: H$ _8 O4 {
: `" {' V* o' l+ v- t# ~" 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。
# V' H" A& M9 _$ u. R* E: T2 [$ A- c. t9 k* y8 ^6 e6 }0 M  j
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。$ E9 S% K% T& g1 b

" {% n3 A: j" v) v  e! x0 M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。3 O  N" {7 m2 Q# M

' q1 t4 R. ]/ Z8 q) W. p2 jCR6842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 N7 l! \! j: ~! O* E* z/ `3 C1 B' u' C* m9 {2 ?$ I
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。" f# l- f2 Q) ]$ y% o7 ~! k
1 O* l8 {; g& U) D
主要特点1 g8 W$ V  A$ {

3 @# R+ z$ i; C/ e● 低启动电流. Q; o9 T0 I$ j- e
● 内置软启动
$ n/ n  i+ y* J7 b● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
+ E* {3 j. A; b, j6 {. x+ G& A1 f- ~● 良好的EMI特性* f/ d- ?% g" s9 J9 \5 W3 T, w
● 电流模式控制
* Z  m! @) w% m& q" d+ F● 内置斜坡补偿  h  Y7 w- L1 T/ A
● 内置前沿消隐
6 w  P8 Y* E0 e) C● 可编程开关频率
1 w" B& P$ C; ?* Q- Q* r+ r● 所有引脚的悬空保护/ [- `3 c0 ?" n$ O( J/ l; U
● 零噪声工作
8 [; G3 @. ~# P* Y. j7 _& U● 外置可编程过温保护3 i( e3 u6 {( q* r& c
● VDD端过压保护: u& \2 V& H) C2 D, i+ L2 W
● 过载保护( G6 ?2 ~, d! [6 P( D
● 逐周期过流保护
( q8 P2 y8 f- _. A
5 t4 G% q* U( v  o基本应用
, W+ ~# Q% |) _
* Z- r) V$ U3 W; e( Z离线式反激 AC/DC 变化器用于
. e4 i/ F3 K1 J' G6 D0 Z! N● 电源适配器. g, N- X! R4 X+ G. K) n
● 开放式电源
6 [* l& z- i2 S● ATX待机电源
- w' L/ s# O" ]: j9 I● 电池充电器' v- v" L/ U' [1 {, z' q& g* {1 r
4 U. @- B9 x% [* C& s) F" {
引脚分布+ q7 _& C) X5 ]9 R$ z- |# ]

5 p& g- Z: t% G8 Y5 Y% |0 G- t引脚描述% C% c  W- C8 e. H( T6 P
8 F- z. V3 S7 A
典型应用
3 q4 d1 s5 |4 c5 j( l1 F

/ ^% p* h5 C* u& RCR6842&XX2269对比测试报告
0 G$ e- Y6 L3 w. T8 f0 e
& W6 _; `! B3 a. g5 Y; x一、客户样机; N) l6 @: p; |: L; G, f
# E+ s7 O, B9 m9 z* A
输出电压18V、输出负载4A。0 t) q( q: C& ~' _! x
6 E2 ~  s& L7 @- A% v/ ^
修改参数:直接替换IC,其他无更改。! T; Y) F/ }/ g  o; }
: R/ q2 p! v0 t: r& \2 |5 S
二、基本电性参数* u0 ^  Z! W" O: h
/ _, T% B: q( R% N# ]8 Y  ^" X

1 O9 _( V0 w% @+ Q# G7 Q三、基本波形8 w2 _7 w+ B8 K

( C4 U% L; L5 i0 q+ m8 c: n
XX2269 90V/60HZ输出纹波

4 ~/ `& s% o( h, h2 b4 S
CR6842 90V/60HZ输出纹波

! |# K6 p, B# N9 w9 o& A4 F
XX2269 264V/50HZ输出纹波

. H- N% D8 P4 z! m+ l9 l* n
CR6842 264V/50HZ输出纹波
& [9 }9 W6 u+ j/ U
XX2269 90V/60HZ MOS波形
- |% ^1 G) e$ R
CR6842 90V/60HZ MOS波形

  Z3 b$ `, _* ~8 u
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
, Q2 \( h. \- @
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

* g8 ]5 ]- H8 @
XX2269 90V/60HZ GATE波形

, r8 Q* S& i: M; n
CR6842 90V/60HZ GATE波形
& i' k& l" }3 C$ `. C4 \8 Q$ Q
XX2269 90V/60HZ CS波形
" K6 Z# H8 Y# Q% w. q
CR6842 90V/60HZ CS波形

) \- E) E; \* k/ p
XX2269 264V/50HZ MOS波形

1 L0 f6 p. g1 L% B0 B* [
CR6842 264V/50HZ MOS波形
* @" R# p0 q8 [2 t
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
: y* w& W& y0 H9 V
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
7 G1 Y* w5 D6 W, S1 n
XX2269 264V/50HZ GATE波形
, N" W$ n3 x" p; M
CR6842 264V/50HZ GATE波形

3 R, H$ Q, X1 p- c! X. r
XX2269 264V/50HZ CS波形
" i$ s: y( G% ~
CR6842 264V/50HZ CS波形

4 [# z& n* B( ^1 n3 [对比结果! w( r* ~3 h8 ~3 d
5 O# I6 p' v" I, y
两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。! a/ |& v# }: D- u% u/ t, }
$ P4 `- V  z5 M$ Z& F* i# q1 P

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