Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Thermaltake Toughpower XT 750 W. 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 GBJ1506 em seu estágio primário (mesmo componente usado na Toughpower 750 W), que pode fornecer até 15 A a 100° C. Portanto, em teoria, esta fonte seria capaz de extrair até 1.725 W da rede elétrica; assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitiria que esta fonte fornecesse até 1.380 W sem a queima deste componente. Claro que estamos falando apenas deste componente e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação.
Dois transistores de potência MOSFET SPW20N60C3 são usados no circuito PFC ativo, cada um capaz de fornecer até 20,7 A a 25°C ou 13,1 A a 100°C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 62,1 A em modo pulsante a 25°C. Esses transistores possuem uma resistência máxima de 190 mΩ quando estão ligados, característica chamada RDS(on). Quanto menor esta resistência melhor, pois menos os transistores consumirão, significando maior eficiência. Esses são os mesmos transistores usados na Toughpower 750 W.
Figura 11: Ponte de retificação e transistores do PFC ativo.
O capacitor eletrolítico responsável por filtrar a saída do circuito PFC ativo é japonês da Hitachi e rotulado a 85° C. Este é exatamente o mesmo capacitor usado na Toughpower 750 W.
Na seção de chaveamento outros dois transistores de potência MOSFET SPW20N60C3 são usados. Esses são os mesmos transistores usados na Toughpower 750 W.
Figura 12: Transistores chaveadores.
Esta fonte de alimentação usa um controlador PFC ativo/PWM CM6802. Aqui está a principal diferença entre o primário da Toughpower 750 W e o da Toughpower XT 750 W. O modelo anterior usava um controlador CM6800. A diferença entre os dois é a eficiência-alvo: 80% no CM6800 e 82% no CM6802.
Figura 13: Controlador PFC ativo/PWM.
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