

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Corsair CX430. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos a leitura do nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.Esta fonte de alimentação usa uma ponte de retificação GBU806, que infelizmente não está instalada em um dissipador de calor. Esta ponte suporta até 8 A a 100° C (se um dissipador de calor for usado; o fabricante não informa a quantidade de corrente que esta ponte suporta sem o uso de um dissipador de calor), o que significa que em teoria você seria capaz de extrair até 920 W de uma rede elétrica de 115 V; assumindo uma eficiência de 80%, as pontes permitiriam que esta fonte fornecesse até 736 W sem a queima desse componente. Claro que estamos falando apenas destes componentes e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação.
Figura 10: Ponte de retificação
Dois transistores MOSFET STP14NK50ZFP são usados no circuito PFC ativo desta fonte, cada um capaz de fornecer até 14 A a 25°C ou até 7,6 A a 100°C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 48 A em modo pulsante a 25°C. Esses transistores apresentam uma resistência máxima de 380 mΩ quando estão ligado, característica chamada RDS(on). Quanto menor esta resistência melhor, pois menos os transistores consumirão, significando maior eficiência.
Figura 11: Diodo e transistores do PFC ativo
O capacitor eletrolítico que filtra a saída do circuito PFC ativo é da Samxon e rotulado a 85° C.
Na seção de chaveamento dois transistores MOSFET AOTF10N60 são usados na tradicional configuração de chaveamento direto com dois transistores. Cada transistor suporta até 10 A a 25° C ou até 7,2 A a 100° C em modo contínuo ou até 36 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) de 750 mΩ, que é muito alto.
Figura 12: Transistores chaveadores
O primário é gerenciado pelo famoso controlador PFC ativo/PWM CM6800.
Figura 13: Controlador PFC ativo/PWM
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