

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da 3R System AK6-600M. 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 U15K80R, que não está instalada em um dissipador de calor. Infelizmente nós não encontramos o documento técnico deste componente, mas podemos assumir que a ponte suporta até 15 A (o limite real é menor, já que a ponte não está instalada em um dissipador de calor). Isto significa que em teoria você seria capaz de extrair até 1.725 W de uma rede elétrica de 115 V. Assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitiria que a fonte fornecesse até 1.380 W sem que ela queimasse. Claro que estamos falando apenas desse componente e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação. Esta é a mesma ponte usada no modelo de 500 W.
Figura 9: Ponte de retificação
Dois transistores de potência MOSFET SPP20N60C3 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 a 25° C em modo pulsante. Esses transistores apresentam uma resistência máxima de 190 mΩ quando ligados, uma características chamada RDS(on). Este número indica a quantidade de potência que é desperdiçada e quanto menor este valor melhor, pois significa que o transistor consumirá menos quando estiver ligado, resultando em uma maior eficiência para a fonte. Esta é a mesma configuração usada no modelo de 500 W.
A saída do circuito PFC ativo é filtrada por um capacitor eletrolítico de 330 µF x 400 V da Asia’x, rotulado a 105° C. O modelo de 500 W usa um capacitor eletrolítico de 270 µF x 400 V aqui.
Na seção de chaveamento, outros dois transistores MOSFET SPP20N60C3 são usados na tradicional configuração de chaveamento direto com dois transistores. As especificações desses transistores já foram discutidas acima. Esta é a mesma configuração usada no modelo de 500 W.
Figura 10: Um dos transistores do PFC ativo e transistores chaveadores
O primário é gerenciado pelo controlador PFC ativo/PWM CM6802.
Figura 11: Controlador PFC ativo/PWM
Vamos agora dar uma olhada no secundário desta fonte de alimentação.
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