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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 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 思睿达小妹妹 于 2023-3-24 16:44 编辑 8 D# M1 E. M5 S6 I! J- q# r

8 w  a8 C( c/ A( I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:  X) a8 e' a: \& ~" W; [

* ]) M" }4 ~( G关于本公司主推CR6842——高集成度电流模式PWM控制器9 U5 i/ S7 }( T

" t1 \0 X; w# ~% v8 G/ w% e2 ~4 [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。! R! p; S: W  F" ?8 S5 i
" c5 L+ n$ S1 O+ i; @: G8 Y
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。8 b' D9 L" J% ^- U8 C; V7 |% l
4 r* k; p6 b7 a$ I% S
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。
* n8 P. a& q2 m* d( N  T4 d" e6 `( u4 v! @" N( ~0 B" C' 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。
; P" G( i5 H6 k+ w! J; B+ Z# s. E) s+ l- T
CR6842有SOP-8和DIP-8两种封装形式。
/ A& N+ m1 p2 K2 v" v
& ?: p, j/ V. K2 {; w! F7 o3 a6 b主要特点
; b# s0 ?8 o- x9 i' i( c$ f& B" Q
● 低启动电流" [& e7 d, Q  P3 c+ V$ j, \
● 内置软启动8 H* H/ n$ y  z: D0 W
● 绿色模式独有的变频和跳频工作模式
+ A7 C% h7 f8 r  P● 良好的EMI特性
/ a% q" Z4 q; V" s' x5 |● 电流模式控制
( b, H, K2 E2 R) u● 内置斜坡补偿, |  J3 `) U% ~4 K
● 内置前沿消隐! L" q5 e7 g; G
● 可编程开关频率
, B/ T3 U' c8 F! @7 X● 所有引脚的悬空保护
5 N- k# e: E" H" }● 零噪声工作! X, X5 h3 ~8 ]9 Q2 a7 j
● 外置可编程过温保护9 F" O. T/ x: _
● VDD端过压保护
5 y3 N9 e0 \+ g* X, h9 r; T● 过载保护
8 I( j7 ?0 U( i, n; p/ r; C● 逐周期过流保护
$ K& C" j& `8 E8 [
* l0 z' q% @& B! n8 r$ B基本应用
. t6 b% }/ J: L/ t/ e9 @) p, H9 U+ d1 @3 l: r- n' t
离线式反激 AC/DC 变化器用于- P* C# e# a& V$ z2 f; q9 M
● 电源适配器: Z5 u+ |/ N! B- E( D( Q+ V. z( S% R
● 开放式电源
# M) f4 n) S4 O5 N. A1 w● ATX待机电源
( F6 V7 f" }/ O, W. P7 ^3 ^1 ]● 电池充电器7 M2 f8 ?' p: v# g

4 _  L0 [9 l9 K* x引脚分布
. Y1 P0 r- n4 e! l3 ]" b$ ?% z

! \( s* ?, x) E引脚描述+ Y) n7 y% ?, Q9 U9 N3 B7 j
1 l  w# D2 [0 O- {5 x4 t5 G
典型应用9 D* D+ @; F0 _5 g* h
5 V% _7 L: N7 G, ]3 p6 K. K; b% h
CR6842&XX2269对比测试报告1 s4 r8 K9 t8 F6 C" w8 ^
+ k7 O! \0 H; L: D& N) A: `
一、客户样机
, O) j" y3 N( G' c( y+ T( N5 {% K
5 [8 a4 y! b: C+ p3 q7 V7 ^9 l+ y, o# t2 V输出电压18V、输出负载4A。0 u) K5 [3 b4 P0 Y( H

6 R) h# t  O) L! \6 G" J! ~修改参数:直接替换IC,其他无更改。
1 L& Q* x3 U' `1 L) G; U
) m* P8 ]! z6 y( J2 Q/ x二、基本电性参数
  Z# I: l5 Z% X  y
+ H# W: q( f7 _1 n/ M4 Y" n' A# Y

5 Y, s' W' v- S) b/ L5 N3 s/ k+ s三、基本波形
! w6 p1 D. o) h# }, ]+ r/ j% s5 Q% `( |; M/ ?
XX2269 90V/60HZ输出纹波
" f' B- n" y/ X" n% W% f
CR6842 90V/60HZ输出纹波

9 ^6 ~/ f3 `$ ?, q: v
XX2269 264V/50HZ输出纹波
1 U2 d5 Z9 \% k
CR6842 264V/50HZ输出纹波
( l, D# q6 L& N2 ], g6 Y
XX2269 90V/60HZ MOS波形

) z* ]3 k4 J& e7 C) \# s, m$ I
CR6842 90V/60HZ MOS波形

( h* Q) s/ g7 f- O: G6 L) Q
XX2269 90V/60HZ 肖特基波形
! j: J$ c( ]9 M) H5 \$ C& ~7 N
CR6842 90V/60HZ 肖特基波形

- c+ g% B# L% W7 _# _: `$ h
XX2269 90V/60HZ GATE波形
* U+ \: d" j6 u; ^
CR6842 90V/60HZ GATE波形
7 r. l# \- [) G! x& A0 m7 c
XX2269 90V/60HZ CS波形

( T" W& e3 T& E& C% ^: `) }" X
CR6842 90V/60HZ CS波形
2 Z- N! S# H5 H2 |0 ?- l. R0 n
XX2269 264V/50HZ MOS波形
3 c; S6 `; D( N
CR6842 264V/50HZ MOS波形
) U) R) s2 ~! @0 D
XX2269 264V/50HZ 肖特基波形
# r& L1 X2 U8 W# s" ^7 I8 B
CR6842 264V/50HZ 肖特基波形
4 _) w$ h+ _9 `/ S( T
XX2269 264V/50HZ GATE波形

3 x# _: z* Y9 M$ U' f' m, C
CR6842 264V/50HZ GATE波形
# z" ~( m/ X" Z3 r, H; f( v
XX2269 264V/50HZ CS波形

/ ~9 R1 k) {, X3 Q- F3 Z+ D
CR6842 264V/50HZ CS波形
. Y  g# ]0 C& c( ^' x( \
对比结果5 ~, _9 g% T' E% ]" ~* ~% J

: g" n( t: l( D+ a两者电性基本一致,但CR6842效率更高,推荐使用。# `/ x7 ]  ^' c5 s

; s( I2 t. l8 D5 N3 N2 H

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