

Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da SilverStone ST45SF-G. 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 GBU1006, que está conectada a um dissipador de calor individual. Esta ponte suporta até 10 A a 100° C, o que significa que em teoria você seria capaz de extrair até 1.150 W desta fonte em uma rede elétrica de 115 V; assumindo uma eficiência de 80%, esta ponte permitiria que a fonte fornecesse até 1.380 W sem que ela se queimasse (ou 1.553 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 11: Ponte de retificação
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 está ligado, característica chamada RDS(on). Quanto menor esta resistência melhor, pois menos o transistor consumirá, significando maior eficiência.
Figura 12: O diodo e o transistor do PFC ativo
O circuito PFC ativo é gerenciado por um controlador PFC ativo CM6502.
A saída do circuito PFC ativo é filtrada por um capacitor eletrolítico japonês de 330 µF x 450 V da Panasonic, rotulados a 105° C.
Figura 13: Capacitor
Na seção de chaveamento, dois transistores MOSFET STP20NM50FD são empregados usando uma configuração ressonante. Cada transistor suporta até 20 A a 25° C ou 14 A a 100° C em modo contínuo ou até 80 A a 25° C um modo pulsante, com um RDS(on) máximo de 250 mΩ.
Figura 14: Transistores chaveadores
Os transistores chaveadores são gerenciados por um controlador CM6901.
Figura 15: Controlador ressonante (esquerda) e controlador do PFC ativo (direita)
Vamos agora dar uma olhada no secundário desta fonte de alimentação.
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