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两颗整流桥使用螺丝固定在散热片上,并涂有导热硅脂,通过长条形散热片散热。R82ednc
整流桥型号为GBU1008,10A 800V,整流桥前面是两级共模电感和X2安规电容。
NTC浪涌抑制电阻丝印15D005,直径为15mm,冷态电阻5Ω,用于抑制电源上电时的浪涌电流,减小对整流桥,滤波电容等的冲击电流。
白色继电器来自欧姆龙,用于在电源正常运行时旁路掉NTC热敏电阻,消除热敏电阻串联在电路中的损耗,提升电源转换效率。我们在电脑关机后听到的继电器动作声音,就是继电器释放的声音。
薄膜滤波电容,规格为1μF 450V,用于整流桥输出滤波。
PFC升压电感采用漆包线绕制在磁环上,底部垫有电木板绝缘。
PFC升压控制器采用虹冠CM6502S,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印60C7099,实际型号为IPW60R099C7,CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。电源使用两颗并联用于PFC升压。
PFC升压整流管来自CREE科瑞,型号为C6D08065,是一颗碳化硅二极管,耐压650V,155℃下额定电流8A,采用TO-220-2封装。
电流检测电阻,采用2728封装,电阻为30mΩ,用于检测PFC开关管导通时的电流,通过导热垫连接到外壳散热,降低温度带来的阻值变化。
高压主滤波电容来自红宝石,420V 470μF,为MXK系列。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。
隔离驱动器来自芯科,型号Si8233BD,是一颗双路隔离驱动器,具备4A峰值驱动电流,用于初级LLC开关管驱动。
初级LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6150,实际型号为IPP65R150CFD,NMOS,耐压700V,导阻150mΩ,采用TO220封装,两颗组成LLC半桥。
散热片下方依稀可以看到谐振电容为0.1μF,共两颗。
变压器次级侧焊接的散热片,用于为同步整流管散热,散热片左侧是次级输出的滤波电容。
六颗同步整流管来自英飞凌,三颗并联,丝印014N06NS,实际型号为BSC014N06NS,耐压60V,导阻1.45mΩ。
电源侧面的降压小板,用于3.3和5V输出。对应开关管的位置贴有导热垫,将开关管的热量传导到外壳上。
移除PCB上覆盖的导热垫,导热垫下面是同步降压开关管。
小板上使用茂达APW7159C双路同步降压控制器,用于电源的3.3V和5V输出。
两路降压的开关管来自英飞凌,丝印0906NS,实际型号为BSC0906NS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用SuperSO8封装。
电源使用nuvoTon新塘单片机用于风扇控制,单片机型号为N76E003AT20。
降压小板滤波固态电容特写,规格为680μF 10V。
电源管控芯片,型号IN1S429I,来自极创,用于三路输出电压监测和整机保护功能。
最后是电源的辅助电源部分,高压电解电容右侧就是辅助电源变压器。
初级电源芯片来自昂宝,型号OB2365TCP,内部集成高压MOS管和电源控制器,用于辅助待机电源供电。
输出整流芯片来自东科,丝印45R10,实际型号为DK5V45R10,内部集成45V耐压10mΩ导阻的同步整流管。
输出滤波电容规格为2200μF 16V,来自UNICON至美,UPB系列导电聚合物电容。
为初级电源芯片供电的滤波电容,规格为100μF 50V,来自UNICON至美,UPV系列导电聚合物电容。。
输出小板上焊接的输出滤波电容,规格为330μF 16V,为至美UPB系列。
小板焊接的滤波电容,规格为560μF 10V,另外两颗规格为330μF 16V。
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,这也是主流高效率电源的经典架构。电源内部全系使用英飞凌开关管,并采用CREE碳化硅二极管,确保电源长时间工作的稳定性和可靠性。电源内部使用虹冠CM6502+CM6901开关电源方案,搭配芯科SI8233隔离驱动器,实现了带同步整流的PFC+LLC电源设计。
电源内部采用多块PCB组合焊接而成,内部紧凑,空间利用率高。并且采用铝制外壳搭配导热垫,为电路板上的器件散热,在小型化的设计上,进一步提升散热效果。电源全部使用日系固态电容滤波,用料及方案成熟可靠。R82ednc
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