

Análise do Secundário
Esta fonte usa quatro retificadores Schottky em seu secundário.
A saída de +12 V é produzida por dois retificadores Schottky STPS6045CW instalados em paralelo, cada um suportando até 60 A a 150° C (30 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +12 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por dois diodos de 30 A em paralelo). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 86 A ou 1.029 W para a saída de +12 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina. A Corsair TX750W e a Thermaltake Toughpower 750 W usam um retificador similar, o STPS60L45CW, que difere apenas na faixa de temperatura em que os componentes foram rotulados (135°C vs. 150°C na fonte testada). Portanto este fonte usa uma versão melhor desses retificadores.
A saída de + 5V usa um retificador Schottky STPS40L45CW que pode suportar até 40 A a 130° C (20 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +5 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por um diodo de 20 A). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 29 A ou 143 W para a saída de +5 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina. Este é o mesmo retificador usado pela Corsair TX750W e pela Thermaltake Toughpower 750 W.
A saída de +3,3 V também usa um retificador Schottky STPS60L45CW que pode suportar até 40 A a 130° C (20 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +3,3 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por um diodo de 20 A). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 29 A ou 94 W para a saída de +3,3 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina. Este é o mesmo retificador usado pela Corsair TX750W e pela Thermaltake Toughpower 750 W.
Apesar de as linhas +5 V e +3,3 V terem retificadores separados, elas compartilham a mesma saída do transformador. Portanto a corrente máxima que essas linhas podem fornecer dependerá muito do transformador.
Figura 12: Retificadores de +12 V, +5 V e +3,3 V.
Figura 13: Sensor térmico e retificador de +12 V.
Esta fonte de alimentação usa um circuito integrado de monitoramento PS229 que é responsável pelas proteções da fonte. Infelizmente não há informação sobre este modelo no site do fabricante.
O sensor térmico está instalado no dissipador de calor do secundário e você pode vê-lo na Figura 13. Este sensor é usado para controlar a velocidade de rotação da ventoinha de acordo com a temperatura interna da fonte e para desligá-la em caso de superaquecimento, desde que a fonte implemente proteção contra superaquecimento (OTP). Durante nossos testes nós vimos à ventoinha da fonte aumentar gradualmente sua velocidade à medida que a temperatura interna aumentava.
Esta fonte usa capacitores da Samxon no secundário, uma empresa de Hong Kong com fábricas na China. Todos eles são rotulados a 105°C, como de costume.
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