

Análise do Secundário
A Huntkey Green Star LW-6550SG tem cinco retificadores Schottky em seu secundário, dois para a saída de +12 V, um para a saída de +5 V e dois para a saída de +3,3 V.
Como esta fonte usa uma configuração de meia-ponte, para calcular a corrente máxima teórica que cada saída consegue fornecer é fácil: tudo o que temos de fazer é somar as correntes máximas suportadas por cada diodo.
A saída de +12V é produzida por dois retificadores Schottky STPS20S100CT conectados em paralelo, cada um suportando até 20 A a 100°C (10 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +12 V pode fornecer é de 40 A ou 480 W. Claro que esta conta serve apenas como exercício e o limite real dependerá de vários outros fatores. É importante notar que esta é a mesma configuração e valores usados pela Green Star 400 W e pela Green Star 450 W.
A saída de + 5V é produzida por um retificador Schottky S40D40C capaz de suportar até 40 A a 100°C (20 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +5 V pode fornecer é de 40 A a 100°C ou 200 W. Este é um componente diferente dos modelos de 400 W e de 450 W da série Green Star, que utilizam um retificador de 30 A (150 W).
A saída de + 3,3 V é produzida por dois retificadores Schottky STPS2045CT conectados em paralelo, cada um suportando até 20 A a 155°C (10 A por diodo interno). Portanto a corrente máxima teórica que a linha de +3,3 V pode fornecer é de 40 A a 155°C ou 132 W. Este é um componente diferente dos modelos de 400 W e de 450 W da série Green Star, que utilizam um retificador de 30 A (99 W).
É sempre bom lembrar que o limite real de corrente/potência para cada saída dependerá de outros fatores, em especial da bobina e da largura das trilhas da placa de circuito impresso.
Como você pode ver, o que a Huntkey fez para criar seu modelo de 550 W foi aumentar os retificadores de +5 V e +3,3 V e os transistores chaveadores. Enquanto que substituir os transistores chaveadores foi uma decisão óbvia, a Huntkey deveria ter aumentado os retificadores da saída de +12 V, não das saídas de +5 V e +3,3 V. Atualmente os computadores consomem mais corrente/potência da linha de +12 V, já que o processador e as placas de vídeo estão conectados nesta saída, e não nas saídas de +5 V e +3,3 V.
Figura 12: Os dois retificadores de +12 V, o retificador de +5 V e o retificador de +3,3 V (o outro retificador de +3,3 V está do outro lado do dissipador de calor).
O secundário é monitorado pelo circuito integrado SG6105, que oferece proteções contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP). Este circuito é também um controlador PWM sendo responsável pelo chaveamento dos transistores do primário.
Figura 13: Circuito integrado de monitoramento.
Na Figura 14 você pode ver o sensor interno disponível abaixo do dissipador de calor do secundário, que é o responsável por mudar a velocidade de rotação da ventoinha de acordo com a temperatura interna da fonte.
Figura 14: Sensor térmico.
Os capacitores eletrolíticos do secundário são da KSC, da Teapo e da Fcon e são rotulados a 105° C, como de costume.
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