Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Rosewill CAPSTONE-550M. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos a leitura do nosso tutorial “Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas”.
Esta fonte de alimentação usa uma ponte de retificação GBU806, instalada no mesmo dissipador de calor que os transistores do circuito PFC ativo e de chaveamento. Esta ponte suporta até 8 A a 100° C, o que significa que em teoria você seria capaz de extrair até 920 W desta fonte em uma rede elétrica de 115 V; assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitiria que a fonte fornecesse até 726 W sem que elas se queimasse (ou até 828 W a uma eficiência de 90%). Claro que estamos falando apenas desse componente e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação.
Figura 9: Ponte de retificação
No circuito PFC ativo desta fonte é usado um transistor de potência MOSFET IPW60R165CP. Este transistor suporta até 21 A a 25° C ou 13 A a 100° C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 31 A a 25°C em modo Este transistor possui uma resistência máxima de 165 mΩ quando está ligado, característica chamada RDS(on). Quanto menor esta resistência melhor, pois menos o transistor consumirá, significando maior eficiência.
O circuito PFC ativo é controlado por um circuito integrado NCP1653A.
Figura 10: Controlador do circuito PFC ativo
A saída do circuito PFC ativo é filtrada por um capacitor eletrolítico japonês de 390 µF x 400 V da Chemi-Com, rotulado a 85° C.
Na seção de chaveamento são usados dois transistores MOSFET IPA50R250CP, usando uma configuração ressonante. Cada um é capaz de fornecer até 13 A a 25°C ou até 9 A a 100°C em modo contínuo ou até 31 A a 25°C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 250 mΩ.
Figura 11: Transistores e diodo do PFC ativo e transistor de chaveamento
O transistor de chaveamento é gerenciado por um controlador ressonante SF29601, uma solução proprietária da Super Flower. O circuito integrado está localizado no secundário e também traz os circuitos de proteção.
Figura 12: Controlador ressonante
Vamos agora dar uma olhada no secundário desta fonte de alimentação.
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