Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Zalman ZM600-ST. 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 GBU1006, que suporta até 10 A a 100°C se um dissipador de calor for usado, o que é o caso. Em uma rede elétrica de 115 V esta fonte seria capaz de puxar até 1.150 W da rede elétrica; assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitira que esta fonte fornecesse até 920 W sem que ela 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 9: Ponte de retificação.
O circuito PFC ativo desta fonte usa apenas um transistor, um SPW35N60C3, capaz de fornecer até 34,6 A a 25° C ou 21,9 A a 100° C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 103,8 A a 25° C em modo pulsante. Este transistor apresenta uma resistência máxima de 100 mΩ quando ligado, uma característica chamada RDS(on). Quando menor este valor, melhor, o que significa que menos potência será desperdiçada e, portanto, maior será a eficiência da fonte. Normalmente fontes de alimentação utilizam dois transistores neste estágio e não apenas um.
O capacitor eletrolítico usado para filtrar a saída do circuito PFC é japonês da Matsushita (Panasonic) e rotulado a 105° C. Na página do produto na Internet diz “capacitores japoneses” (no plural), mas esta informação está errada, já que a fonte tem apenas um capacitor em seu primário.
A fonte testada usa dois transistores de potência MOSFET STP25NM50N em sua seção de chaveamento, instalados na tradicional configuração direta com dois transistores. Cada transistor pode aguentar até 22 A a 25° C ou até 14 A a 100° C em modo contínuo ou até 88 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 140 mΩ.
Figura 10: Transistores chaveadores, diodo do PFC ativo e transistor do PFC ativo.
O primário é controlado pelo circuito integrado controlador PFC/PWM CM6806.
Figura 11: Controlador PFC/PWM.
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