

Análise do Secundário
Assim como a HX850W e a HX1000W, esta fonte de alimentação usa um projeto síncrono, onde os retificadores são substituídos por transistores. Além disso, esta fonte produz basicamente apenas a saída de +12 V. As saídas de +5 V e +3,3 V são geradas a partir da saída de +12 V por duas pequenas fontes localizadas em duas pequenas placas de circuito impresso. Este projeto é chamado conversor DC-DC e também é usado por várias outras fontes de alimentação no mercado, como mencionamos na introdução.
Cinco transistores de potência MOSFET IPP037N08N são usados, cada um capaz de fornecer até 100 A a 100° C em modo contínuo ou até 400 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 3,5 mΩ, que é muito baixo (bom). Três desses transistores são responsáveis pela retificação direta, enquanto que os demais são responsáveis pela porção “giro livre” do processo de retificação (ou seja, descarregar a bobina). A Corsair HX850W também usa cinco transistores, mas os modelos usados possuem um limite de corrente maior (120 A).
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%.
Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 428,5 A (100 A x 3 / 0,70). Este limite de corrente máximo teórico é para todo o secundário, já que as saídas de +5 V e +3,3 V também são produzidas a partir da saída de +12 V. O limite prático dependerá de outros fatores, principalmente das bobinas usadas e do projeto dos conversores DC-DC usados para gerar as saídas de +5 V e +3,3 V. Se o limite fosse de 428,5 A apenas para extrair das saídas de +12 V, isto nos daria 5.142 W. Isto que é superdimensionamento!
Figura 12: Transistores usados na retificação de +12 V.
Esta fonte de alimentação tem dois conversores DC-DC separados, um para a saída de +5 V e outro para a saída de +3,3 V. Cada um usa um controlador APW7073 e três transistores MOSFET APM2556N (que apresentam um RDS(on) máximo de apenas 7,2 mΩ), utilizando capacitores sólidos.
Figura 13: Um dos conversores DC-DC.
Figura 14: Um dos conversores DC-DC.
Esta fonte usa um circuito integrado de monitoramento PS229, que é o responsável pelas proteções da fonte. Infelizmente não há informações sobre este circuito no site do fabricante.
Figura 15: Circuito de monitoramento.
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