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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 : D! R1 W# X8 I: Z& l# s( r
- ~3 ?; {3 i! z+ g5 |+ 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:
, w7 s& F2 [) t' x1 h3 q4 a& X5 C& `: t% y' J( i( v" h7 G
关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器7 j/ C# R0 |+ D( v+ {# q

* _% _3 h& q6 b) t6 b$ eCR6842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。  N* T  ~: ~9 u. k
! {+ w/ E+ [' y. V6 D# _  M
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。3 D% D( V: z" f) U7 U9 _

9 E- W+ C* I, E. G3 A1 ]1 c- M: v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。
$ d0 c6 n8 _# P' _8 ]( d/ z& P# {7 Q6 E& m1 ^. {2 n: t
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。
! D3 D& w/ a7 z% d" q& m$ e6 j; `0 @2 y2 H
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
0 ~3 K  N9 _1 @
) c2 o9 z& v# Z+ S% S% ]: ]主要特点# e9 K, \; N* _0 M

$ ^& t9 q% r+ y) ]. S● 低启动电流
/ n- b2 b5 Z# `● 内置软启动
3 T- q) Z6 W; a* P3 c● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
/ J- m3 i4 O: E0 ]& A$ z5 H$ o● 良好的EMI特性% _) {+ S* X/ I+ K& m3 L- P" i
● 电流模式控制) G+ s7 F$ i# @
● 内置斜坡补偿
+ x$ \0 K7 y; Q; P● 内置前沿消隐, z! X) W7 l% K6 y6 J5 R- m
● 可编程开关频率: O' a$ e/ r! u9 _
● 所有引脚的悬空保护
* Y8 ]+ A8 n; i  Y% Z( X4 W● 零噪声工作! k# c: q' r/ n4 A$ y( ~0 ]. X
● 外置可编程过温保护1 a) l* N; p9 a& w! {
● VDD端过压保护6 _* s) d2 G- N7 U; S& `0 V0 D
● 过载保护! ~- p" L- b5 M' y) M3 ^# M
● 逐周期过流保护
( K1 f$ @5 Q  E8 `5 s& F  h/ ?) c# C
基本应用
. g/ ^& y& q  M, B0 Y1 H* E4 }) q! }' b6 B
离线式反激 AC/DC 变化器用于- j. S/ r# U6 X. @
● 电源适配器
/ ?; Z; }$ w5 h9 w8 m● 开放式电源5 J, J. X( i# F3 b$ R
● ATX待机电源
3 t4 O2 e, \0 U3 M: j● 电池充电器
2 Z: O& q" I# |
; L2 L; o9 J$ g' |* `+ F引脚分布
5 g, v' m6 x" Z5 R. [7 F: I8 [

1 R8 ]6 p. D& r. G1 h$ R1 K引脚描述3 z" _+ L: X! e" f7 Y( u

3 p' q/ y8 E4 O# n- n典型应用4 Q, ?  Y' @( Z# y9 H$ v0 M, w

9 _# ?) V* A* m' n4 _, }CR6842&XX2269对比测试报告1 d+ G6 `0 `- ]. t: h( H7 I0 \# {
& I0 C! D9 A7 @: h2 M1 G" S
一、客户样机% H  J% P- W6 p3 l: r7 _
, \% w& L% F9 Z5 R
输出电压18V、输出负载4A。
+ F0 `  B7 ~3 e4 B: k
, J7 m& ^" w0 P7 q+ Z, V修改参数:直接替换IC,其他无更改。: ^) \6 I, g* @! F: w( x" F9 q
4 y/ o, w( S8 v' V4 ]: M* h
二、基本电性参数
- z# _9 F9 t# k" m9 s+ r) M" j' \- b1 b; c: g+ u( W6 y

0 m% }! Z" {# \# {' c7 k三、基本波形
' ~( H* O4 k' {6 l9 c: \5 [5 C7 g  M/ Q- V5 i& L
XX2269 90V/60HZ输出纹波
: s' Y1 y1 D0 C9 t5 t- K8 K0 p' \
CR6842 90V/60HZ输出纹波
' b9 Q3 l  Y6 K2 e' h- }" f( t
XX2269 264V/50HZ输出纹波

. N! P. N2 k" Z) ^5 i
CR6842 264V/50HZ输出纹波
0 @7 ]0 g4 d" ?
XX2269 90V/60HZ MOS波形

0 f, ^3 u/ q9 ~2 P, A0 c* c, I
CR6842 90V/60HZ MOS波形
4 h0 {# C$ l" l7 Y3 G3 X: D
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形

0 v) k* Q, L) a, K+ ?
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

7 k7 u/ |9 s" R- L6 P- z' ^' j3 J6 X
XX2269 90V/60HZ GATE波形

1 e* @9 a) _7 t3 O
CR6842 90V/60HZ GATE波形
: B9 ~- L3 W# o/ W
XX2269 90V/60HZ CS波形

8 q: t# L8 f/ C" W2 `/ P
CR6842 90V/60HZ CS波形

$ ^, {8 k& O3 w/ Y+ ]% [
XX2269 264V/50HZ MOS波形
; [! t" m6 X& ?9 h+ }# ?
CR6842 264V/50HZ MOS波形
3 ^% w& [- P; E$ ^( |% ?* h
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形

; n% U8 D& m  g/ H' M2 Z
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
& o! w+ v1 U+ ~: l! W' [+ D
XX2269 264V/50HZ GATE波形
9 M( l: w5 q& y: \
CR6842 264V/50HZ GATE波形
! N" M( r" S8 r1 x" Z0 R
XX2269 264V/50HZ CS波形

4 U1 R! l* k: i# c+ T+ W
CR6842 264V/50HZ CS波形

' Y" W- A# P/ x$ u$ }) f对比结果
7 p+ t0 V( H; G1 V; X- t% t' w
  m* x# L7 L+ L: O8 i3 |两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。2 T3 X1 U4 f) U! |  g! o' K3 ?# X

& Z/ @+ p8 o2 Q3 _) ^! \

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