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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 , e! v- X# q' @. x& }! f

) d- K5 L1 }, \) _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:
$ s9 G* e, k1 n5 ]
1 [$ M; |1 Q6 `: r关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器
! j7 o. y3 i+ z& p! [! r' _6 L, J4 V7 [" Y7 _
CR6842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。
9 Z$ O% w# M) k" E1 c$ I% w9 h4 N) k
( R4 ^8 t. o, Z% E0 L9 `! R9 \. K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。
) N* b0 f# L( A3 P( m* z" `) s4 m3 J5 S  x1 n9 T
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。; J3 @* r  X& ~3 q. u; L
, \; d  J9 P# ?: n, S
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。2 N$ }2 m& l+ W4 ~6 k/ r
$ O! H. `) c$ B' d2 D( N9 {0 F* k
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
9 Z7 n7 q9 s' }' Y- M
( x& M/ o) s+ \' N0 t% L7 ^主要特点
4 N+ \) C# V( V& y7 Y) _0 Z9 }; O( q- B( Z/ N5 a* D* g& L0 p
● 低启动电流
) p: ~' E( Z$ h5 q: i* Q8 B● 内置软启动1 c: N* a, p+ v: I5 a: k
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式% J& f# z8 v: B( H3 N
● 良好的EMI特性! l: Y: y5 T2 P' M8 f
● 电流模式控制9 H( \+ l. q7 H* }' {7 F
● 内置斜坡补偿; J5 S# D+ H9 e+ l3 I6 }( y# F
● 内置前沿消隐; K0 ^6 C" f3 N+ L: Y7 F
● 可编程开关频率) C0 B7 F! t0 X* l; f7 L6 k
● 所有引脚的悬空保护7 b$ X' k" L$ |' w( ^3 y1 I" q  r
● 零噪声工作
) x7 w5 H& N# T" K2 x* k3 P0 Z- M: x● 外置可编程过温保护+ o9 s' c, }" q% V4 U' e
● VDD端过压保护/ c) |1 _0 @3 b; F/ P
● 过载保护" x0 m0 T0 k0 Q8 u
● 逐周期过流保护% f2 W+ p1 S% C0 Z1 l0 u2 h5 u; y' e
1 }: c; U- \# f$ _) h7 r& i
基本应用
0 _4 A' F  [' `3 N3 Z$ u0 h# q% v& ^: n9 T% p9 a  \6 a: A  X# |5 T
离线式反激 AC/DC 变化器用于9 p& j4 a7 D3 F. d& k
● 电源适配器
7 N/ X6 ^6 @5 Q" N3 v; P● 开放式电源  I" e9 n! \4 _; i0 G  I# T6 k0 _: |& B
● ATX待机电源
! g! h) T/ T7 q; J" ]" Z( f/ h● 电池充电器2 O1 i) z& _4 v2 R4 I3 f, S
7 q/ G, |( c/ S6 b% G" Z
引脚分布5 K& C+ Q; c2 F! a1 w# \

) a. F$ |5 c/ j' c8 q% ~5 R# w' w引脚描述
" u3 b# K. i. f

$ k: R, p% Y5 }3 t) p2 l8 q/ u典型应用2 W5 X+ f! K* ?( m

, p/ |0 H1 A2 [# C( v1 {  `CR6842&XX2269对比测试报告- `  [0 s, C  b- L
  i( \: s# z# G: ~8 M
一、客户样机
  C3 c/ Y+ `- Q: L( ~. k2 f" W0 h6 A$ \
输出电压18V、输出负载4A。4 V" H' O# J+ J8 M0 g1 r

+ H# M% R0 a% s4 X* `1 I: y修改参数:直接替换IC,其他无更改。- C: W: G5 V, T2 z

/ u$ s9 u5 U9 l0 V3 B9 U: }$ P二、基本电性参数4 v0 ?6 p2 g- J

1 h; @3 B0 @: h* W
& }6 i- u5 U; W1 O7 s) d
三、基本波形* n% _+ I' V2 C+ k9 V# G6 n
. u( a4 R6 H! Y$ j( i
XX2269 90V/60HZ输出纹波
& _- ^0 p- v/ e# o& O( y
CR6842 90V/60HZ输出纹波
# c& r+ _; d- s6 u! z: I
XX2269 264V/50HZ输出纹波

, T2 V9 r% D8 ]8 N
CR6842 264V/50HZ输出纹波

/ u( J( Z* j5 @- @$ s6 b
XX2269 90V/60HZ MOS波形

' o# U# d4 x2 R5 @. F9 ?
CR6842 90V/60HZ MOS波形

5 l# Y' X7 a9 b6 a
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
! T* y% Z$ y& G, R, G$ I  w
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形
% p2 o6 k& J7 G8 R" T* J& [5 P7 e
XX2269 90V/60HZ GATE波形
  }' z. ]. N5 Y! U- D+ ?
CR6842 90V/60HZ GATE波形
  A* t2 N; }! q. B# r. v
XX2269 90V/60HZ CS波形

, ]" ?. q2 h3 N; Z( v- [; \
CR6842 90V/60HZ CS波形

, k* C0 y1 P# {/ m! A! F3 L8 Q
XX2269 264V/50HZ MOS波形

: K$ \: \/ Q  g$ ^6 X6 V
CR6842 264V/50HZ MOS波形
4 Q& B% a& U1 j" M$ e' a
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
, V  ^# O- v) c" Z. Z
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形

7 x5 Q. g3 `: J
XX2269 264V/50HZ GATE波形

! M9 j& P3 q" @6 n4 k8 J0 K
CR6842 264V/50HZ GATE波形

& E' v# f& Q; A  s% W
XX2269 264V/50HZ CS波形
2 D. I- r  l; d
CR6842 264V/50HZ CS波形
. H8 L8 w" a0 s
对比结果
  Q0 |9 J6 ~8 i- I
: t/ Y3 v5 s$ ]& M& I$ g$ _两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。  ~) j2 I1 g& k: v8 K; p

/ j3 e7 p& c0 {. ?9 |( O3 O! B1 B

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