内部材料汇总
原边
APFC开关晶体:2x冠军gpt13n50dg (500v/13a连续@ 25°c/0.49ω)
APFC升压二极管:1x恩智浦c8-600(600v 8a @ 25°c)
大容量电容器:KMR系列400伏/390伏+105摄氏度
主开关晶体:4xα和ωtf8n 50(500v/8a @ 25°c/0.63ω150°c/0.85ω)
APFC控制集成电路:冠军)CM6500
谐振控制集成电路:冠军)CM6901T6X
架构:一次侧:全桥LLC;次级侧:DC-DC+同步整流。
次级侧
+12v: 2x恩智浦(恩智浦)psmn2r6-40ys (40v,100 a @ 25°c,2.8mω)
5V & amp3.3V:DC-DC-DC整流晶体:未知;DC-DC脉宽调制控制集成电路:未知(只知道安派克莫达电子公司的集成电路)
二次滤波电容器:电解电容器:nippon Chemi-con (105 c系列);固态电容器:日本化学工业公司
监控集成电路:Wel Trend WT 7527 V
风扇:红花HA1225H12F-Z 120mm,12V/0.58A,轴承
+5VSB电路:PWM待机控制IC+MOSFET;;超越MOS)EM8569(集成MOSFET)。
开始拆卸机器
外壳的外观去掉了。
风机采用的红花FDB轴承风机型号为HA1225H12F-Z,直径120毫米,12V/0.58A,最大转速2200转/分,散热好,噪音环境低。
底部设计一层塑料片,与外壳隔离,避免事故发生;并用一些固定胶将其与外壳固定。
PCB背面概述。做工也很工整,完全不用飞线,甚至看不到焊接明显歪焊的原零件或者分布明显不均匀的锡,赏心悦目。
第一级电磁干扰滤波器设计在国际电工委员会入口后面,包括一个x电容器和两个y电容器。
PCB上方还有一个皇冠式的CM02X X电容放电IC,可以减少因为电源必须经过电阻而造成的功率损耗,对EMI也有帮助。
这种设计在当今许多具有高转换效率的电源中非常普遍
次级EMI滤波器;它包含一个MOV、两个电感、一个x电容和两个y电容。而y电容上覆盖着磁珠;一侧覆盖有黑色热收缩管的保险丝垂直安装。
两个桥式整流器并联设计,锁定在散热器上,有助于散热。详细型号被散热片挡住了,不可能知道。
主开关晶体部分采用全桥结构,因此需要使用四个场效应晶体管
主开关晶体均由Alpha和Omega) TF8N50制成,门极上套有磁珠抑制振荡。
APFC赛道区;在许多中高瓦数的大型产品中,APFC几乎是必不可少的。理论上,几乎所有通过80PLUS的电源都配有APFC。其主要目的是提高桥式整流器整流后的DC电压,减少线路损耗;修改电流模式,使电压和电流同步,使整体功率因数接近1,转换效率提高。该电源中,APFC电感采用封闭式电感,效率更高,发热量更低。
APFC开关晶体采用CHAMPION的两个GPT13N50DG(如篮筐),门极上也有磁珠;APFC升压二极管采用恩智浦)BYC8-600(如橙色边框)。
继电器和NTC也放在附近抑制内向电流,它们也一起放在本产品中。作为高阶电源,这两个部件几乎可以不存在。
散装电容器(APFC主电容器)采用日本化学工业株式会社的KMR系列电容器,参数为400伏/390伏105摄氏度
宏冠CM6500 APFC控制ic是一款非常常见的经典IC,在很多电源中都可以看到,是一款非常常见的解决方案。
主变压器和辅助变压器特写。
+5VSB采用excelsios的EM8569C,集成了控制器和MOSFET的功能
彩虹冠CM6901T6X SLS(集成LLC/SRC+SR同步整流)IC位于PCB背面。目前,几乎大多数采用LLC/SRC架构的电源都采用这种方案,这种情况非常普遍。
+12V同步整流Mosfet采用两个恩智浦2R640s,通过外部二次侧输出电路附近和上方的散热器增强散热。
保护监控IC采用Weltrend)WT7527V(如在篮下),提供OVP/UVP/OCP/SCP保护机制,接收主板传来的PS-ON信号,吐PG信号启动系统;红框一侧有三个光耦合器,隔离高低压的电路,防止高压区的电源流入低压区,造成更大的损坏。
二次侧输出滤波电容也采用普通的C-L-C配置,其中固体电容是日本化学工业株式会社(Nippon Chemi-Con)系列产品,电解电容也是NCC产品。
+12V至5V & amp3.3V转换器子板,上层固态电容也是日本NCC生产的。另一方面,还有DC-DC控制集成电路和金属氧化物半导体场效应晶体管,它们粘在散热器上以增加散热。因为被散热片挡住了,所以无法得知实际型号,但根据以往经验,应该是安派克茂达电子的APW双通道D2D方案。
模块线路板上还放置电容,提高输出质量;无论是固体还是电解电容器,品牌都是日本化学工业的NCC提供的;电解方面采用KZE系列品种,固态方面采用PSF、PSE系列品种。
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