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LSI狼
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加入日期: Apr 2004
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內部結構圖,右側兩組獨立功率模組以散熱片相連,左側為輔助電源電路區及3.3V/5V DC-DC VRM區,幾乎佔滿內部空間。


使用箱型結構外殼,強固性佳,內部均使用白色絕緣塑膠片覆蓋,加強絕緣。
低壓線材(開關、風扇、LED)並使用套管進行二次絕緣處理。


使用SANYO DENKI山洋電機SAN ACE 80 9G0812H102八公分12V 0.9A雙滾珠軸承3.8公分厚扇,並搭配內部溫控電路控制轉速。


交流輸入使用一體式EMI插座濾波器,最大額定15A,後方接點同樣有熱縮套管套住。


主電路板上安裝第二階EMI濾波電路,加強對交流雜訊及干擾的濾除與隔離。
右端的輸入保險絲採直立安裝,並套上熱縮套管。


輸入暫態突波電流抑制,使用水泥電阻(圖中白色方型元件)搭配繼電器(後方黑色方形元件),接通電源初期以電阻抑制突波電流,待電流降至正常值後便使用繼電器將電阻短路,可些微提高轉換效率。
此法成本雖高,但比起一般使用NTC作為突波電流抑制,熱機時啟動保護更好;啟動後少掉電阻消耗功率,有更佳的效率。


EMI濾波器後,兩顆固定在散熱片上,彼此並聯的25A 600V橋式整流器,將輸入交流進行全波整流。


整流後的交流一部份供應給旁邊的輔助電源電路,提供5V待命電源輸出及電源供應器自身電路所需的操作電源。
此機因為輸入電流大,電源總開關控制方式為切斷待命電源及整機電路操作電源供應。


自整流器後,電源內功率級電路分為兩個模組,每組各供應50A,600W的12V,一組供應所有的PCIE及週邊裝置4P/SATA電源,另一組供應主要電源接頭(ATX24P、EPS12V 8P等)及3.3V/5V電源轉換模組。


APFC控制電路,安森美(ON SEMI)NCP1653A提供APFC電路控制,搭配功率元件,將整流後交流提升至380V穩定高壓直流,並使輸入端功率因數趨近於1。


APFC及功率級一次側元件安裝於散熱片上,左三顆為APFC使用,右一大一小為功率級一次側主/副開關。
APFC輸出電容使用兩顆日立HITACHI HP3 420V 270uF 85度電解電容並聯。


被黃色隔離罩套住的是功率級一次側PWM電路,使用安森美(ON SEMI)NCP1280G主動電壓箝位模式PWM控制器,主動電壓箝位順向式結構不僅可以更小元件輸出更大能量、提高轉換效率外,還可減輕功率晶體負擔、提高輸出穩定性、有效利用能量。
下方為主要變壓器。


六顆IRFB3307 MOSFET所構成的同步整流電路,將變壓器次級繞組輸出整流。
散熱片上安裝熱敏電阻,反映給溫控電路以控制風扇轉速。


整流後經過輸出環型濾波電感、電容後,便是所使用的12V電源。
於輸出端使用Nippon Chemi-con日本化工KZE系列105度電解電容。


每組的12V輸出均使用0.002歐姆分流器偵測電流,實行OCP保護。


一部份12V輸入到圖中的DC-DC轉換模組(VRM),經過同步降壓轉換電路轉成3.3V以及5V,避免傳統設計由主變壓器輸出各組電壓時,因為負載功率不平均或是磁通量達到飽和,造成輸出彼此影響的現象。
因為有較高的交換頻率,為了減低損失,電路使用Nippon Chemi-con日本化工PS-CON PSC系列固態電容。


安裝在主電路板底部的Weltrend WT7507電源管理IC,提供二次側輸出應有的保護:OVP(過電壓)/UVP(欠電壓)/OCP(過電流)/SCP(短路),當輸出發生異常時能及時關閉電源並鎖定,保護用電裝置及電源的安全。


之前未見過的NXP P89LPC915,查詢後得知是一顆相容於80C51的8bit單晶片,推測應是用於電源管理用的輔助控制電路,從這裡連接PS-ON信號及產生Power Good信號。


上機準備中,稍後將會補上測試。
 
舊 2009-01-14, 01:12 AM #2
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