

Análise do Secundário
Esta fonte vem com sete retificadores Schottky instalados no dissipador de calor do 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. Apenas como um exercício, nós podemos assumir um ciclo de trabalho típico de 30%.
A saída de +12 V usa dois retificadores Schottky PFR30L60CT (30 A, 15 A por diodo interno a 120° C, queda de tensão máxima de 0,60 V) na retificação direta e dois retificadores Schottky PFR40L60CT (40 A, 20 A por diodo interno a 120° C, queda de tensão máxima de 0,60 V) na parte “giro livre” da retificação, o que nos dá uma corrente máxima teórica de 86 A ou 1.029 W para a saída de +12 V.
A saída de +5 V usa dois retificadores Schottky PFR30L45CT (30 A, 15 A por diodo interno a 120° C, queda de tensão máxima de 0,52 V), o que nos dá uma corrente máxima teórica de 43 A ou 214 W para a saída de +5 V.
A saída de +3,3 V é gerada usando um conversor DC-DC instalado na linha de +12 V e disponível em uma pequena placa de expansão. Este conversor DC-DC é baseado em um controlador PWM uP6124 e dois transistores MOSFET STD85N3LH5, cada um suportando até 80 A a 25° C ou até 55 A a 100° C em modo contínuo, ou até 320 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) de apenas 5 mΩ.
Figura 14: Retificadores de +5 V e +12 V
Figura 15: Conversor DC-DC de +3,3 V
Figura 16: Conversor DC-DC de +3,3 V
O sétimo retificador é usado pela saída +5VSB.
O secundário é monitorado por um circuito integrado WT7525, que possui proteções contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP) e sobrecarga de corrente (OCP) com quatro canais (dois para +12 V, um para +5 V e um para +3,3 V). Embora este circuito tenha dois canais OCP de +12 V, esta fonte tem quatro barramentos de +12 V. Como vimos claramente quatro sensores de corrente (“shunts”), há um circuito para expandir essas das entradas para suportar dois sensores cada.
Figura 17: Circuito de monitoramento
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