

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da SilverStone Nightjar 400 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 TS15P06G em seu estágio primário, que pode fornecer até 15 A a 100° C. Em 115 V esta fonte seria capaz de extrair até 1.725 W da rede elétrica; assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitiria que esta fonte fornecesse até 1.380 W sem a queima deste componente. Isto que é superdimensionamento! Claro que estamos falando apenas deste componente e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação.
Figura 11: Ponte de retificação.
No circuito PFC ativo dois transistores MOSFET SPW20N60C3 são usados, cada um capaz de fornecer até 20,7 A a 25° C ou 13,1 A a 100° C (veja o que a diferença de temperatura faz) em modo contínuo ou até 62,1 A em modo pulsante a 25° C, apresentando uma resistência de 190 mΩ quando ligado, uma característica chamada RDS(on). Este número indica a quantidade de potência que é desperdiçada, portanto quanto menor este valor melhor, já que menos potência será desperdiçada, aumentando assim a eficiência.
O capacitor eletrolítico responsável por filtrar a saída do circuito PFC ativo é japonês da Chemi-Com e rotulado a 105° C. Isto é sensacional, especialmente em se tratando de uma fonte sem ventoinha onde esperaríamos que sua temperatura interna fosse bastante elevada.
A bobina do PFC ativo está instalada no dissipador de calor do primério, o que é muito interessante.
Na seção de chaveamento dois transistores de potência MOSFET STP20NM50FP são usados, cada um suportando até 20 A a 25° C ou até 12,6 A a 100° C em modo contínuo ou até 80 A a 25° C em modo pulsante, com um RDS(on) de 250 mΩ.
Os transistores chaveadores são conectados usando um projeto chamado conversor ressonante série-paralelo, sendo controlados por um circuito integrado L6598. A bobina necessária por este projeto também está instalada no dissipador de calor do primário. Até agora nós vimos apenas duas fontes usando este tipo de projeto, a Seasonic X-Series 650 W e a Thermaltake Toughpower 800 W.
Figura 12: Transistor do PFC ativo e dois transistores chaveadores. Note a bobina ressonante.
O circuito PFC ativo é controlado por um circuito integrado separado, um L4981A.
Figura 13: Controlador do PFC ativo (esquerda) e controlador ressonante (direita).
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