

Análise do Secundário
Esta fonte de alimentação usa um projeto síncrono em seu secundário, o que significa que os retificadores Schottky foram substituídos por transistores MOSFET de modo a aumentar a eficiência. Além disso, a fonte 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.A saída de +12 V é gerada por seis transistores MOSFET IPP040N06N3, cada um capaz de fornecer até 90 A a 100° C em modo contínuo, ou até 360 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) de apenas 3,7 mΩ. Nesta fonte a saída de +12 V também é usada para gerar as saídas de +5 V e +3,3 V, como você já sabe. Apenas como um exercício, se assumíssemos que toda carga fosse exclusivamente extraída da saída de +12 V, nós teríamos um limite de corrente máxima teórico de 386 A ou 4.629 W.
Figura 14: Transistores +12 V
Normalmente fontes de alimentação que usam conversores DC-DC no secundário para gerar as saídas de +5 V e +3,3 V têm duas placas de circuito impresso separadas, uma para cada saída. A Sentey Golden Steel Power 850 W, no entanto, tem uma única placa de circuito impresso com ambos os circuitos.
Cada conversor é baseado em um controlador PWM NCP1587A e quatro transistores MOSFET ME70N03S, cada um com um limite de corrente de 62 A a 25° C ou 50 A a 70° C em modo contínuo, ou até 100 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 11 mΩ.
Figura 15: O conversor DC-DC
Figura 16: O conversor DC-DC
Nós não vimos um circuito integrado para monitorar as saídas da fonte, e como o fio Power Good e os sensores estão conectados na pequena placa de circuito impresso onde o controlador ressonante é instalado, nossas suspeitas é que o enigmático controlador SF29601 com ajuda de quatro amplificadores operacionais fornecidos por um circuito integrado LM324 fazem a tarefa.
Os capacitores eletrolíticos disponíveis no secundário também são da Chemi-Con e são rotulados a 105° C.
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