Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da TOP-1100P10. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos que você leia nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.
Esta fonte de alimentação usa uma ponte de retificação GBJ2506 em seu estágio primário capaz de fornecer até 25 A a 100°C. Este componente está claramente superdimensionado: a 115 V ele seria capaz de puxar até 2.875 W da rede elétrica. Supondo uma eficiência típica de 80%, isso significa que essa fonte poderia entregar até 2.300 W sem que este componente queimasse. É claro que estamos falando especificamente do limite da ponte de retificação, e a potência máxima que uma fonte é capaz de fornecer depende dos demais componentes usados.
Figura 12: Ponte de retificação.
O circuito PFC ativo usa dois transistores de potência MOSFET 35N60C3. Cada um é capaz de suportar até 103,8 A a 25° C em modo pulsante (que é o caso) ou até 34,6 A a 25° C ou 21,9 A a 100° C (veja o que a diferença de temperatura faz).
O circuito PFC ativo usa dois capacitores eletrolíticos com capacitância de 1.200 µF conectados em série, o que equivale a um único capacitor com capacitância de 600 µF. A vantagem de usar dois capacitores em série em vez de apenas um é que a tensão será dividida entre os dois capacitores e dessa forma o fabricante pode usar capacitores com valores de tensão menores (na verdade é exatamente isto o que acontece nesta fonte de alimentação: ela usa dois capacitores de 200 V em vez de apenas um componente de 400 V, como em outros produtos). Os capacitores usados aqui são taiuaneses da Teapo e são rotulados a 85° C.
Na seção de chaveamento esta fonte usa dois outros transistores 35N60C3 na tradicional configuração direta com dois transistores. As especificações desses transistores estão publicadas acima. Eles alimentam os dois transformadores disponíveis, que têm seus primários conectados em paralelo. Portanto apesar de esta fonte ter dois transformadores eles compartilham o mesmo circuito de chaveamento.
Como você pode ver na Figura 13, todos os principais semicondutores do primário estão instalados no mesmo dissipador de calor.
Figura 13: Transistores chaveadores, diodo do PFC ativo e transistores chaveadores.
O primário é controlado por um controlador PFC/PWM CM6800 instalado em uma pequena placa de circuito impresso.
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