

Análise do Secundário
Esta fonte usa três retificadores em seu secundário.
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. Como esta fonte usa o projeto meia-ponte, o ciclo de trabalho é de 50%, ou seja, basta somar a corrente máxima de todos os diodos de cada saída.
A saída de +12 V usa um retificador F16C20C (16 A, 8 A por diodo interno a 125° C, queda de tensão máxima de 1,30 V, que é altíssima – isto é, ruim) e, portanto possui uma corrente máxima teórica de 16 A ou 192 W. Importante notar que este retificador não é do tipo Schottky e sim do tipo “rápido”, que apresenta maior queda de tensão e, portanto, menor eficiência. O modelo PX300RMG usa um retificador de 12 A aqui.
A saída de +5 V usa um retificador Schottky S30D40CS (30 A, 15 A por diodo interno a 125° C, queda de tensão máxima de 0,55 V), o que nos dá uma corrente máxima teórica de 30 A ou 150 W. O modelo PX300RMG usa um retificador de 20 A aqui.
A saída de +3,3 V usa um retificador Schottky S20C40C (20 A, 10 A por diodo interno a 125° C, queda de tensão máxima de 0,55 V), o que nos dá uma corrente máxima teórica de 20 A ou 66 W. O modelo PX300RMG usa uma configuração completamente diferente aqui, com um transistor produzindo a saída de +3,3 V a partir da saída de +5 V.
Esses valores são valores máximos teóricos e a potência máxima que a fonte poderá fornecer dependerá de outros componentes.
Figura 12: Retificadores de +5 V, de +12 V e de +3,3 V
Observando atentamente o secundário desta fonte tivemos uma surpresa: esta fonte, diferentemente da PX300RMG, tem as bobinas necessárias no estágio de filtragem do secundário.
Figura 13: Bobinas no estágio de filtragem do secundário
O controlador PWM mostrado na Figura 11 também monitora as saídas da fonte, trazendo proteções contra sobretensão (OVP) e subtensão (UVP).
Os capacitores que filtram as saídas da fonte são das empresas ChengX e YC, rotulados a 105° C.
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