Teste da Fonte de Alimentação C3Tech 400R (PUF-400S)
Por Gabriel Torres em 13 de maio de 2010

Introdução

Produto Bomba

A nova fonte 400R (PUF-400S) da C3 Tech é baseada no mesmo projeto da famosa PUF-4050S. Além disso, o fabricante agora diz que esta fonte é rotulada com sua “potência real”. Por isso estávamos duplamente curiosos: será que esta fonte é internamente idêntica à PUF-4050S? Será que ela consegue entregar sua potência rotulada? Confira.

Assim como outras fontes da marca, a 400R (PUF-400S) é fabricada pela CWT.

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Figura 1: Fonte de alimentação C3Tech 400R (PUF-400S).

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Figura 2: Fonte de alimentação C3Tech 400R (PUF-400S).

A C3Tech 400R (PUF-400S) tem 14 cm de profundidade e usa uma ventoinha de 120 mm em sua parte inferior. Ela não tem circuito PFC ativo, mas usa um projeto interno mais moderno do que o de outras fontes de baixo custo, como explicaremos.

Somente o cabo principal da placa-mãe possui proteção de nylon, que não parte de dentro da fonte. Todos os cabos usam fios 20 AWG, que são mais finos do que o recomendado. A fonte testada vem com os seguintes cabos e conectores:

  • Cabo principal da placa-mãe com conector de 20/24 pinos (40 cm).
  • Um cabo com um conector EPS12V que pode ser dividido em dois conectores ATX12V (42 cm).
  • Um cabo para placas de vídeo com um conector de seis pinos (42 cm).
  • Dois cabos de alimentação SATA com dois conectores cada (43 cm até o primeiro conector, 15 cm entre conectores).
  • Um cabo de alimentação para periféricos com três plugues padrão (41 cm até o primeiro conector, 15 cm entre conectores).
  • Um cabo de alimentação para periféricos com dois plugues padrão e um conector para unidades de disquete (41 cm até o primeiro conector, 15 cm entre conectores).

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Figura 3: Cabos.

Esta é exatamente a mesma configuração usada na C3 Tech PUF-4050S.

Vamos agora dar uma olhada no interior desta fonte de alimentação.

Por Dentro da C3Tech 400R (PUF-400S)

Nós decidimos desmontar esta fonte de alimentação para vermos qual projeto e componentes foram utilizados. Leia nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas para entender como uma fonte de alimentação trabalha internamente e para comparar esta fonte de alimentação com outras.

Nesta página teremos uma visão geral, enquanto que nas páginas seguintes discutiremos em detalhes a qualidade e as especificações dos componentes usados. Como já explicado, esta fonte é baseada no mesmo projeto da PUF-4050S, porém teremos de ver se os componentes são os mesmos ou não.

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Figura 4: Visão geral.

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Figura 5: Visão geral.

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Figura 6: Visão geral.

Estágio de Filtragem de Transientes

Como mencionamos em outros testes, a primeira coisa que gostamos de ver quando abrimos uma fonte de alimentação para termos uma idéia da sua qualidade é o estágio de filtragem de transientes. Os componentes recomendados para este estágio são duas bobinas de ferrite, dois capacitores cerâmicos (capacitores Y, normalmente azuis), um capacitor de poliéster metalizado (capacitor X) e um varistor (MOV). Em fontes de alimentação genéricas são usados menos componentes do que o recomendado, normalmente removendo o varistor, que é essencial para eliminar picos de energia provenientes da rede elétrica, e a primeira bobina.

A C3Tech 400R (PUF-400S) tem todos os componentes necessários neste estágio, incluindo varistores (espremidos entre os capacitores eletrolíticos do circuito dobrador de tensão) e dois capacitores Y, um capacitor X e uma bobina a mais do que o mínimo necessário.

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Figura 7: Estágio de filtragem de transientes (parte 1).

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Figura 8: Estágio de filtragem de transientes (parte 2).

Agora vamos ter uma discussão mais detalhada a respeito dos componentes usados na C3Tech 400R (PUF-400S).

Análise do Primário

Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da C3 Tech 400R (PUF-400S). Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos a leitura do nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.

Esta fonte usa uma ponte de retificação GBU806, que suporta até 8 A a 100º C se um dissipador de calor for usado ou até 3,5 A a 100º C se um dissipador não for usado, o que é o caso desta fonte. Portanto esta fonte seria em teoria capaz de extrair até 403 W em uma rede elétrica de 115 V; assumindo uma eficiência de 80%, esta ponte permitiria que esta fonte fornecesse até 322 W sem a sua queima. É claro que estamos falando apenas deste componente. Este é exatamente o mesmo componente usado na PUF-4050S.

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Figura 9: Ponte de retificação.

A C3Tech 400R (PUF-400S) usa o mesmo projeto da PUF-4050S, como já explicado, sendo um projeto mais moderno. Normalmente fontes de alimentação sem circuito PFC ativo usam a topologia meia-ponte, que está obsoleta para os padrões atuais. Esta fonte, no entanto, usa a configuração chaveamento direto usando dois transistores, tal qual fontes com circuito PFC ativo, o que pelo menos em teoria promete um melhor desempenho.

Os transistores chaveadores são MOSFET (e não trasistores “comuns” como ocorre em fontes com projeto meia-ponte) e dois STP14NK50Z são usados, cada um com um limite de corrente de 14 A a 25º C ou 7,6 A a 100º C (veja a diferença que a temperatura faz) em modo contínuo ou 48 A a 25º C em modo pulsante. Esses transistores apresentam uma resistência de 380 mΩ quando ligados, parâmetro conhecido como RDS(on). Quanto menor este valor melhor, pois significa que o transistor consumirá menos quando estiver ligado, resultando em uma maior eficiência para a fonte. Estes são exatamente os mesmos transistores usados na PUF-4050S, na DSA-5060V e na 500R VE (DSA-500VE) do mesmo fabricante e na OCZ StealthXStream 400 W.

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Figura 10: Transistores chaveadores.

Os transistores chaveadores são controlados por um circuito integrado UC3845B, que está localizado no lado da solda da placa de circuito impresso.

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Figura 11: Controlador PWM.

Os capacitores do circuito dobrador  de tensão são da JunFu e rotulados a 85º C.

Até aqui a nova 400R (PUF-400S) e a “antiga” PUF-4050S são absolutamente iguais. Vamos ver se algo muda no secundário.

Análise do Secundário

A C3Tech 400R (PUF-400S) traz quatro retificadores em seu secundário.

A corrente máxima teórica que cada linha pode fornecer é dada pela fórmula I / (1 - D), onde D é o ciclo de trabalho usado e I é a corrente máxima suportada pelo diodo de retificação. Apenas como um exercício, nós podemos assumir um ciclo de trabalho típico de 30%.

A saída de +12 V é produzida por dois retificadores STTH1602CT, cada um suportando até 20 A (10 A por diodo interno a 140º C, queda de tensão máxima de 1,25 V, que é altíssima). Isso nos dá uma corrente máxima teórica de 29 A para a saída de +12 V ou 343 W. Importante notar que esses retificadores são do tipo “rápido” e não do tipo “Schottky”, oferecendo uma maior queda de tensão em comparação a retificadores Schottky (tradução: menor eficiência). Estes componentes são idênticos aos usados na C3 Tech PUF-4050S.

A saída de +5 V usa um retificador Schottky MBRB2545CT, que suporta até 30 A (15 A por diodo interno a 160º C, queda de tensão máxima de 0,82 V), nos dando uma corrente máxima teórica de 21 A ou 107 W para esta saída. Este componente é idêntico ao usado na C3 Tech PUF-4050S.

A saída de +3,3 V usa um retificador Schottky STPS3045CT, que possui uma corrente máxima de 30 A (15 A por diodo interno a 155º C, queda de tensão típica de 0,57 V). Isso nos dá uma corrente máxima teórica de 21 A ou 71 W para esta saída. Este componente é idêntico ao usado na C3 Tech PUF-4050S.

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Figura 12: Um dos retificadores de +12 V e retificador de +3,3 V.

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Figura 13: Retificador de +5 V e o outro retificador de +12 V.

As saídas da fonte testada são monitoradas por um circuito integrado PS113, que suporta somente as proteções contra sobretensão (OVP) e curto-circuito (SCP).

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Figura 14: Circuito integrado de monitoramento.

Os capacitores do secundário são da Samxon.

Em resumo, a “nova” C3 Tech 400R (PUF-400S) é uma PUF-4050S renomeada! As duas são absolutamente idênticas.

Distribuição da Potência

Na Figura 15 você pode ver a etiqueta contendo todas as especificações de potência desta fonte.

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Figura 15: Etiqueta da fonte de alimentação.

De acordo com a etiqueta esta fonte tem dois barramentos de +12 V, mas como internamente esta fonte não tem circuito de proteção contra sobrecarga de corrente (OCP) – apesar de o fabricante dizer na caixa que esta fonte possui esta proteção, isto não corresponde à realidade, já que não há qualquer sensor de corrente (“shunt”) ligado em série com as saídas de +12 V nem tampouco o circuito integrado de monitoramento suporta esta proteção – esta fonte tem na realidade apenas um único barramento de +12 V. O que diferencia uma fonte de um barramento para outra com vários barramentos é a existência de mais de um circuito OCP (cada grupo de fios monitorado por um circuito OCP individual é chamado "barramento").

Internamente os fios amarelos (+12 V) são divididos em dois grupos, cada grupo usando um circuito de filtragem separado. Isso é bom.

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Figura 16: Dois grupos de fios.

Vamos agora ver o quanto esta fonte pode realmente fornecer.

Testes de Carga

Nós fizemos vários testes com esta fonte de alimentação como descrevemos em nosso artigo Nossa Metodologia de Testes de Fontes de Alimentação.

Como com fontes de marcas nacionais de baixo custo nós nunca temos como saber de antemão se elas vão conseguir entregar suas potências rotuladas ou não, nós as testamos de maneira um pouco diferente. Nós vamos aumentando a carga aos poucos, até descobrirmos o máximo que a fonte é capaz de fornecer. Como sempre, nós puxamos sempre mais corrente/potência das saídas de +12 V, pois isso reflete melhor o uso de um computador moderno, visto que o processador e a placa de vídeo são conectados a esta saída.

Se você somar todas as potências listadas para cada teste você pode encontrar um valor diferente do que publicamos na linha “Total” abaixo. Como cada saída pode ter uma pequena variação (por exemplo, a saída de +5V trabalhando a 5,10 V) a quantidade total de potência sendo fornecida é um pouco diferente do valor calculado. Na linha “Total” estamos usando a quantidade real de potência sendo fornecida, medida pelo nosso testador de carga.

+12VA e +12VB são as entradas independentes de +12 V do nosso testador de carga e como esta fonte só possui um único barramento ambas foram conectadas ao único barramento existente. A entrada +12VB foi ligada ao conector EPS12V enquanto todos os demais conectores foram ligados à entrada +12VA do nosso testador.

Entrada

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

+12VA

3 A (36 W)

3,5 A (42 W)

4,5 A (54 W)

5,5 A (66 W)

6,25 A (75 W)

+12VB

2,5 A (30 W)

3,25 A (39 W)

4 A (48 W)

5 A (60 W)

6 A (72 W)

+5V

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1,5 A (7,5 A)

1,5 A (7,5 A)

2 A (10 W)

+3,3 V

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1,5 A (4,95 W)

1,5 A (4,95 W)

2 A (6,6 W)

+5VSB

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

-12 V

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

Total

83,5 W

97,9 W

122,4 W

145,0 W

169,3 W

% Carga Máx.

20,9%

24,5%

30,6%

36,3%

42,3%

Temp. Ambiente

40,6º C

40,4º C

40,2º C

41,4º C

40,6º C

Temp. Fonte

40,3º C

40,6º C

40,6º C

40,8º C

40,5º C

Regulação das Tensões

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Oscilação e Ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Potência CA

103,1 W

119,8 W

149,9 W

177,6 W

208,2 W

Eficiência

81,0%

81,7%

81,7%

81,6%

81,3%

Tensão CA

113,7 V

114,2 V

113,4 V

113,4 V

113,8 V

Fator de Potência

0,600

0,608

0,635

0,655

0,666

Resultado Final

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada


Entrada

Teste 6

Teste 7

Teste 8

Teste 9

Teste 10

+12VA

7,5 A (90 W)

8,25 A (99 W)

9,25 A (111 W)

10 A (120 W)

11 A (132 W)

+12VB

7 A (84 W)

8 A (96 W)

9 A (108 W)

10 A (120 W)

11 A (132 W)

+5V

2 A (10 W)

2,5 A (12,5 W)

2,5 A (12,5 W)

3 A (15 W)

3 A (15 W)

+3,3 V

2 A (6,6 W)

2,5 A (8,25 W)

2,5 A (8,25 W)

3 A (9,9 W)

3 A (9,9 W)

+5VSB

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

-12 V

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

Total

194,3 W

218,2 W

239,7 W

263,0 W

284,1 W

% Carga Máx.

48,6%

54,6%

59,9%

65,8%

71,0%

Temp. Ambiente

39,8º C

40,2º C

40,4º C

41,4º C

42,4º C

Temp. Fonte

41,4º C

42,2º C

43,5º C

45,0º C

46,9º C

Regulação das Tensões

Aprovada

Aprovada

Reprovada em +12VA

Reprovada em +12VA

Reprovada em +12V

Oscilação e Ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Potência CA

240,7 W

272,7 W

302,0 W

335,0 W

366,2 W

Eficiência

80,7%

80,0%

79,4%

78,5%

68,7%

Tensão CA

113,7 V

112,4 V

112,5 V

112,1 V

111,5 V

Fator de Potência

0,678

0,679

0,683

0,685

0,687

Resultado Final

Aprovada

Aprovada

Reprovada

Reprovada

Reprovada


Entrada

Teste 11

Teste 12

Teste 13

Teste 14

+12VA

12 A (144 W)

13 A (156 W)

14 A (168 W)

15 A (180 W)

+12VB

11,75 A (141 W)

12,75 A (153 W)

13,5 A (162 W)

14,5 A (174 W)

+5V

3,5 A (17,5 W)

3,5 A (17,5 W)

4 A (20 W)

4 A (20 W)

+3,3 V

3,5 A (11,55 W)

3,5 A (11,55 W)

4 A (13,2 W)

4 A (13,2 W)

+5VSB

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1 A (5 W)

-12 V

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

Total

307,1 W

327,6 W

351,8 W

401,2 W

% Carga Máx.

76,8%

81,9%

88,0%

100,3%

Temp. Ambiente

43,3º C

46,2º C

48,4º C

49,4º C

Temp. Fonte

49,5º C

51,2º C

44,2º C

43,5º C

Regulação das Tensões

Reprovada em +12 V

Reprovada em +12 V

Reprovada em +12 V

Reprovada em +12 V

Oscilação e Ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Potência CA

401,2 W

435,0 W

472,0 W

575,0 W

Eficiência

76,5%

75,3%

74,5%

69,8%

Tensão CA

111,1 V

110,8 V

110,5 V

109,3 V

Fator de Potência

0,689

0,693

0,695

0,699

Resultado Final

Reprovada

Reprovada

Reprovada

Reprovada

Como descobrimos, a C3 Tech 400R (PUF-400S) não passa de uma PUF-4050S com um novo nome. Com isso, ela obteve exatamente o mesmo comportamento da PUF-4050S em nossos testes.

Assim como a sua irmã gêmea, ela realmente consegue entregar 400 W. O problema, como sempre enfatizamos, é que potência não é tudo. A partir do teste oito as tensões de +12 V começaram a ficar com valores abaixo do mínimo permitido, fazendo com que esta fonte ofereça risco de uso, pois poderá fazer seu computador operar de forma instável. No teste 14, com a fonte entregando 400 W, a tensão nesta saída estava em +11,01 V!

É interessante notar que por conta da tensão na saída +12 V estar abaixo do esperado, a potência total que estávamos puxando da fonte a partir do teste oito sempre ficava bem abaixo do valor calculado. Por exemplo, o teste 13, que era para ser nosso teste de 375 W, a fonte estava entregando 350 W. Em nosso teste de 400 W nós tivemos de aumentar as correntes em +12VA e +12VB até conseguirmos ver 400 W sendo puxados pela fonte (esta configuração puxaria 440 W de uma fonte com boa regulação de tensão).

Até que vimos eficiência acima de 80% com esta fonte quando puxamos até cerca de 220 W dela. Acima disso a eficiência foi caindo, caindo, caindo até chegar ao fundo do poço com 69,8% enquanto puxávamos 400 W dela.

Por outro lado, os níveis de oscilação e ruído foram bem baixos. Com a fonte entregando 400 W estes níveis foram os seguintes: 50,8 mV em +12VA, 48,4 mV em +12VB, 22,2 mV em +5 V, 22,6 mV em +3,3 V, 48,4 mV em -12 V e 35,6 mV em +5VSB. Os níveis máximos permitidos são de 120 mV em +12 V e -12 V e 50 mV em +5 V, +3,3 V e +5VSB. Todos os valores são de pico-a-pico.

Principais Especificações

As principais características técnicas da C3Tech 400R (PUF-400S) incluem:

  • Potência nominal rotulada: 400 W.
  • Potência máxima medida: 401,2 W a 49,4º C.
  • Eficiência rotulada: Mínimo de 70%.
  • Eficiência medida: entre 69,8% a 81,7% em 115 V (nominal, ver resultados completos para a tensão realmente usada).
  • PCF ativo: Não.
  • Sistema de cabeamento modular: Não.
  • Conectores de alimentação da placa-mãe: Um conector de 20/24 pinos e um conector EPS12V que pode ser dividido em dois conectores ATX12V.
  • Conectores de alimentação da placa de vídeo: Um de seis pinos.
  • Conectores de alimentação SATA: Quatro em dois cabos.
  • Conectores de alimentação para periféricos: Cinco em dois cabos.
  • Conectores de alimentação para a unidade de disquete: Um.
  • Proteções: Sobretensão (OVP, não testada), sobrecarga de corrente (OCP, não presente) e curto-circuito (testada e funcionando).
  • Garantia: Um ano.
  • Verdadeiro Fabricante: CWT
  • Mais informações: http://www.c3technology.com.br
  • Preço médio no Brasil: Compramos a fonte testada por R$ 124,00.

Conclusões

A C3Tech 400R (PUF-400S) é simplesmente uma PUF-4050S renomeada. As duas fontes são absolutamente idênticas e, desta forma, a “nova” 400R obteve exatamente o mesmo desempenho da PUF-4050S. Portanto o que a C3 Tech fez foi relançar a PUF-4050S no mercado desta vez com a sua potência máxima correta, em vez de usar uma potência falsa de 500 W como eles estavam fazendo.

Só que potência não é tudo e rotular o produto com a sua potência correta, além de ser o mínimo que qualquer cidadão possa esperar de um fabricante, não resolve o problema desta fonte, que é o de apresentar tensões fora de suas faixas de operação correta quando puxamos a  partir de 240 W dela, situação que faz com que essa fonte ofereça risco de uso, fazendo com que seu computador trabalhe de maneira instável (erros aleatórios, travamentos, etc).

Se você está procurando por uma boa fonte de 400 W de preço acessível, nossa recomendação é a OCZ StealthXStream 400 W.

Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-C3Tech-400R-PUF-400S/1984

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