

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada no primário da C3Tech PSH750V. Para uma melhor compreensão leia nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.
Esta fonte usa uma ponte de retificação GBJ1506 em seu primário, que suporta até 15 A a 100°C. Este componente está claramente superdimensionado: a 115 V ele seria capaz de puxar até 1.725 W da rede elétrica. Supondo uma eficiência típica de 80%, isso significa que essa fonte poderia entregar até 1.380 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.
No circuito PFC desta fonte são usados dois transistores MOSFET (20N60C3 – os mesmos usados em várias outras fontes que já vimos). Cada transistor 20N60C3 suporta uma corrente máxima de até 300 A a 25° C em modo pulsante (que é o caso) ou 45 A a 25° C ou 20 A a 110° C em modo contínuo.
Figura 9: Ponte de retificação e transistores do PFC ativo.
Na seção de chaveamento dois outros transistores de potência MOSFET 20N60C3 são usados na configuração de chaveamento direto com dois transistores. Esses são os mesmos transistores usados na Corsair TX750W, mas a Thermaltake Toughpower 750 W usa um conjunto de transistores diferentes (IRFP460A) com um limite de corrente menor (80 A vs. 300 A em modo pulsante, ambos rotulados a 25° C). Em outras palavras, pelo menos em teoria o estágio primário da fonte testada pode fornecer mais corrente (e consequentemente potência) para o estágio secundário do que o da Toughpower 750 W. O primário da C3Tech PSH750V é idêntico ao da Corsair TX750W.
Figura 10: Transistores chaveadores.
O primário é controlado por um circuito integrado CM6800G, que engloba um controlador de PFC ativo e um controlador PWM. Este circuito está localizado em uma pequena placa de circuito impresso.
Figura 11: Circuito integrado controlador do PFC ativo e PWM.
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