

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Gigabyte Superb 550P. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos que você leia nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.
Esta fonte de alimentação usa duas pontes de retificação GBU605 conectadas em paralelo, cada uma suportando até 6 A a 100°C se um dissipador de calor for usado, o que não é o caso. Em uma rede elétrica de 115 V esta fonte seria capaz de puxar até 1.380 W da rede elétrica; assumindo uma eficiência de 80%, as pontes permitiram que esta fonte fornecesse até 1.104 W sem que elas queimassem. É claro que estamos falando especificamente do limite da ponte de retificação, e a potência máxima que uma fonte é capaz de fornecer depende dos demais componentes usados.
Figura 11: Pontes de retificação.
Os capacitores do circuito dobrador de tensão são japoneses da Chemi-Con e rotulados a 105° C, um milagre para uma fonte de alimentação sem PFC ativo.
Esta fonte é baseada na topologia chaveamento direto com um transistor, usando dois transistores de potência MOSFET 2SK2749 conectados em paralelo em sua seção de chaveamento de modo a dobrar a corrente máxima suportada por este estágio. Cada transistor pode fornecer até 7 A a 25° C em modo contínuo ou até 21 A a 25° C em modo pulsante (infelizmente o fabricante não especifica as correntes máximas a 100° C). Esses transistores têm um RDS(on) de 1, 6 Ω, que é muito alto e significa que eles apresentam baixa eficiência (quanto maior este número, menor é a eficiência). Espera aí, não foi a Gigabyte o primeiro fabricante a promover as vantagens de usar transistores com baixo RDS(on) em suas placas-mães? Surreal...
Figura 12: Um dos transistores chaveadores.
Os transistores chaveadores são controlados por um controlador PWM UC3843B, que está fisicamente localizado no primário da fonte de alimentação.
Figura 13: Controlador PWM.
Vamos agora dar uma olhada no secundário desta fonte de alimentação.
Respostas recomendadas