

Análise do Secundário
Esta fonte de alimentação usa um projeto DC-DC no secundário. Isto significa que ela é basicamente uma fonte de +12 V com as saídas de +5 V e +3,3 V sendo produzidas por duas fontes de alimentação separadas conectadas à linha de +12 V. Este projeto tem provado ser a melhor solução para obter alta eficiência. Além disso, a fonte de alimentação de +12 V utiliza um projeto síncrono, o que significa que os retificadores foram substituídos por transistores (MOSFETs) para maior eficiência.
A saída de +12 V é produzida por quatro transistores MOSFET IRFB3206, dois para a retificação direta e dois para a porção “giro livre” da retificação (ou seja, descarregar a bobina). Cada transistor tem um RDS(on) máximo de apenas 2,5 mΩ e pode fornecer até 270 A a 25° C ou até 190 A a 100° C em modo contínuo ou até 1.080 A a 25° C em modo pulsante. Meu Deus do céu! Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 266 A para todo o barramento de +12 V; se toda esta corrente fosse extraída das saídas de +12 V, este fonte seria capaz de fornecer 3.192 W! Claro que outros componentes da fonte queimariam muito antes de chegarmos a este valor teórico. Realmente a MODU87+ dá à palavra “superdimensionamento” um novo significado!
Figura 14: Transistores de +12 V (o diodo na direita é usado para a saída +5VSB).
Um recurso único da MODU87+ 700 W é a configuração do estágio de filtragem da linha de +12 V. Ele usa uma mistura de capacitores sólidos e japoneses da Chemi-Com instalados em uma pequenas placas de circuito impresso conectadas à placa principal da fonte de alimentação, além de uma bobina de filtragem topo de linha.
Figura 15: Configuração dos capacitores de filtragem.
As saídas de +5 V e +3,3 V são produzidas por dois módulos DC-DC separados, conectados na linha principal de +12 V para produzir essas duas tensões. Cada módulo usa três MOSFETs APM2556, controlados por um circuito integrado APW7073, e apenas capacitores sólidos.
Figura 16: Um dos módulos DC-DC.
Figura 17: Um dos módulos DC-DC.
As saídas são monitoradas por um circuito integrado PS231, além de um comparador de tensão LM339.
Figura 18: Circuito integrado de monitoramento.
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