

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da Kingwin Power Force 850 W. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos a leitura do nosso tutorial “Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas”.
Esta fonte de alimentação usa uma ponte de retificação US30K80R, que está instalada no mesmo dissipador de calor em que o PFC ativo e os transistores chaveadores estão localizados. Esta ponte suporta até 30 A a 97° C, o que significa que em teoria você seria capaz de extrair até 3.450 W desta fonte em uma rede elétrica de 115 V; assumindo uma eficiência de 80%, esta ponte permitiria que a fonte fornecesse até 2.760 W sem que ela se queimasse (ou 3.105 W a uma eficiência de 90%). Claro que estamos falando apenas desse componente, e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação.
Figura 9: Ponte retificadora
O circuito PFC ativo utiliza um transistor MOSFET IPW50R140CP, que suporta até 23 A a 25° C ou 15 A a 100° C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 56 A a 25 ° C em modo pulsante. Este transistor possui uma resistência máxima de 140 mΩ quando ligado, característica chamada RDS(on). Quanto menor esta resistência melhor, pois menos o transistor consumirá, significando maior eficiência.
O circuito PFC ativo é gerenciado por um circuito integrado NCP1653.
Figura 10: Controlador do PFC ativo
A saída do circuito PFC ativo é filtrada por um capacitor eletrolítico japonês de 470 µF x 400 V, da Chemi-Con, rotulado a 105° C.
Figura 11: Capacitor
Na seção de chaveamento, dois transistores MOSFET IPP50R199CP são empregados usando uma configuração ressonante. Cada transistor suporta até 17 A a 25° C ou 11 A a 100° C em modo contínuo ou até 40 A a 25° C um modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 199 mΩ.
Figura 12: Os dois transistores chaveadores e o diodo e o transistor do PFC ativo
Os transistores chaveadores são gerenciados por um controlador proprietário da Super Flower (SF29601).
Figura 13: Controlador ressonante
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