

Análise do Secundário
Esta fonte utiliza quatro retificadores Schottky em seu secundário.
Como esta fonte é baseada no projeto meia-ponte, calcular a corrente máxima teórica para cada saída é muito fácil: basta somarmos as correntes máximas de todos os diodos usados na saída para a qual desejamos efetuar os cálculos.
A saída de +12V é produzida por dois retificadores Schottky MBR20H100CT conectados em paralelo e que podem fornecer até 20 A cada (10 A por diodo interno a 162°C). Dessa forma a corrente máxima teórica que a linha de +12V pode fornecer é de 40 A, o que equivale a 480 W a 150°C. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer dependerá de outros componentes, especialmente do transformador, da bobina, do capacitor, da bitola dos fios e até mesmo da largura das trilhas da placa de circuito impresso. O modelo Green Star 450 W que testamos usava retificadores diferentes, STPS20S100C, mas eles tinham exatamente as mesmas especificações dos retificadores usados nesta fonte.
A saída de +5V é produzida por um retificador Schottky STPS30S45CW que suporta até 30 A (15 A por diodo interno a 135°C). Dessa forma a corrente máxima teórica que a linha de +5V pode fornecer é de 150 W. Claro que a corrente máxima (e consequentemente a potência) que esta linha pode realmente fornecer dependerá de outros componentes, especialmente do transformador, da bobina, do capacitor, da bitola dos fios e até mesmo da largura das trilhas da placa de circuito impresso, como dissemos anteriormente. Este é o exatamente o mesmo retificador usado na Green Star 450 W.
A saída de +3,3V é produzida por outro retificador Schottky STPS30S45CW que pode suportar até 30 A (15 A por diodo interno a 140°C). Dessa forma a corrente máxima teórica que a linha de +3,3V pode fornecer é de 99 W. Claro que a corrente máxima (e consequentemente a potência) que esta linha pode realmente fornecer dependerá de outros componentes, especialmente do transformador, da bobina, do capacitor, da bitola dos fios e até mesmo da largura das trilhas da placa de circuito impresso, como dissemos anteriormente. Este é o exatamente o mesmo retificador usado na Green Star 450 W.
Apesar de esta fonte de alimentação ter um retificador separado para a saída de +3,3 V, este retificador é conectado na mesma saída da linha de +5V do transformador. Portanto a corrente máxima que essas linhas podem fornecer juntas será limitada pelo transformador.
Figura 12: Os quatro retificadores Schottky usados no secundário.
O sensor térmico desta fonte de alimentação está localizado próximo a uma das extremidades do dissipador de calor do secundário, como você pode ver na Figura 13. Este sensor é usado para controlar a velocidade de rotação da ventoinha de acordo com a temperatura interna da fonte.
Figura 13: Sensor térmico.
Esta fonte usa um circuito integrado de monitoramento SG6105, que é o responsável pelas proteções da fonte. Este circuito integrado oferece proteção contra sobtensão (OVP), subtensão (UVP), curto-circuito (SCP) e contra sobrecarga de potência (OPP). Como você pode ver este circuito integrado não suporta proteção contra sobrecarga de corrente (OCP), mas a Huntkey implementou esta proteção usando um circuito integrado comparador (AS339).
Figura 14: Circuitos integrado de proteção.
Analisando a placa de circuito impresso vimos claramente cada barramento de +12 V conectado ao circuito OCP. Além disso, cada barramento de +12 V tinha seu próprio circuito de filtragem (sua própria bobina e seu próprio capacitor eletrolítico), o que é bom de se ver.
Os capacitores eletrolíticos usados no secundário são da Teapo e Fcon e rotulados a 105° C.
Em resumo, a Huntkey Green Star 400 W é IDÊNTICA à Huntkey Green Star 450 W.
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