

Análise do Secundário
Como era de se esperar de uma fonte de alimentação de alta eficiência, a Kingwin Lazer Platinum 850 W um projeto síncrono, onde os retificadores Schottky são substituídos por transistores MOSFET. Além disso, a fonte testada usa um projeto DC-DC no secundário, o que 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 na saída de +12 V. Ambos os projetos são usados para aumentar a eficiência.
A saída de +12 V usa oito transistores MOSFET IPP041N04N G, cada um suportando até 80 A a 100° C em modo contínuo, ou até 400 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de apenas 4,1 mΩ. A versão “Gold” desta fonte de alimentação usa seis transistores, mas eles têm uma maior corrente rotulada (90 A a 100° C) e menor RDS(on) (3,7 mΩ).
Figura 14: Os transistores de +12 V
Como explicamos, as saídas de +5 V e +3,3 V são produzidas por dois conversores DC-DC, localizados em uma única placa de circuito impresso no secundário da fonte. Cada conversor é controlado por um circuito integrado NCP1587A e usa quatro transistores MOSFET IPD060N03L G, que suporta até 50 A a 100° C em modo contínuo e até 43 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 6 mΩ. A versão “Gold” desta fonte de alimentação usa transistores similares aqui, mas com um RDS(on) maior.
Figura 15: Os conversores DC-DC
Figura 16: Os conversores DC-DC
Nós não vimos um circuito integrado para monitorar as saídas da fonte de alimentação, e como o fio Power Good e os sensores estavam conectados na pequena placa de circuito impresso onde o controlador ressonante estava instalado, nós acreditamos que o enigmático controlador SF29601 com ajuda de quatro amplificadores operacionais oferecidos por um circuito integrado LM324 fazem o trabalho.
Os capacitores eletrolíticos disponíveis no secundário também são da Chemi-Con e são rotulados a 105° C.
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