Descrizione dei componenti
Primary Side | |
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OEM | Seasonic |
Transient Filter | 6x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay |
Bridge Rectifier(s) | 1x GBU10V08 (800V, 10A @ 85 C) |
APFC MOSFETs | 2x Infineon IPD65R225C7 (700V, 11A @ 100 C, 0.225mΩ) |
APFC Boost Diode | 1x Vishay 8EWX06FN (600V, 8A @ 175 C) |
Hold-Up Cap(s) | 1x Rubycon (420V, 470uF, 3000h @ 105 C, MXG) |
Main Switchers | 2x Infineon IPD50R280CE (550V, 8.2A @ 100 C, 0.28mΩ) |
Combo APFC & Resonant Controller | On Semiconductor NCP1910 |
Topology | Primary side: Half-Bridge & LLC Resonant Converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V Regulators | 4x NXP PSMN2R6-40YS MOSFETs (40V, 100A @ 100 C, 3.7mΩ) 2x SBR10U45S SBRs (45V, 10A @ 110 C, 0.54V Forward Voltage Drop @ 125 C) |
+12V Synchronous Rectifier | Monolithic Power Systems MP6922A |
5V & 3.3V | DC-DC Converters |
Filtering Capacitors | Electrolytics: Nippon Chemi-Con (KY 5000h @ 105 C, KZE 5000h @ 105 C) Polymers: Nippon Chemi-Con, EneSol, NIC |
Supervisor IC | HY-510N (OVP, UVP, SCP) |
Fan Model | Jet Motor T1202512LLN (120mm, 12V, 0.2A) |
5VSB Circuit | |
Rectifying Diode | 1x SBR10U45S |
Standby PWM Controller | Fairchild FSQ0365 |
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Questo alimentatore si basa su una piattaforma Seasonic che non abbiamo mai visto prima. La prima cosa che abbiamo notato è che tutti i MOSFET eccetto quelli nei convertitori DC-DC sono installati sul lato saldato del PCB principale. Questo consente l'installazione di un solo grande heatsink su cui non è avvitato nient'altro. Questo radiatore aiuta a dissipare l'energia termica dai MOSFET installati dietro di lui. Non sappiamo cosa abbia portato Seasonic a usare solo MOSFET montati in superficie per questa unità, ma l'azienda deve aver avuto le sue ragioni. Secondo i risultati dei nostri test, l'alimentatore raggiunge livelli di efficienza elevati sotto carichi leggeri e normali.
Sul lato primario abbiamo una topologia half-bridge insieme a un convertitore risonante LLC, mentre sul lato secondario un design sincrono con due convertitori DC-DC che regolano i canali minori.
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La prima parte del filtro EMI è appena dietro il connettore dell'alimentatore e la sua copertura. Include due condensatori Y e un condensatore X. Le parti rimanenti di questo filtro si trovano sul circuito stampato principale, e consistono di un paio di condensatori Y, un condensatore X, due induttori CM e un MOV. Il filtro EMI è più che completo.
Il singolo raddrizzatore a ponte (model number GBU10V08) è avvitato su un dissipatore di calore dedicato. Può raddrizzare fino a 10A di corrente, quindi rispetta facilmente le richieste di questo alimentatore. Dopo il summenzionato raddrizzatore, troviamo un condensatore PFC in ingresso che filtra il ripple ad alta frequenza.
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Nel convertitore APFC due FET Infineon IPD65R225C7 sono usati insieme a un convertitore boost Vishay 8EWX06FN, entrambi saldati sul lato saldato del PCB. Un heatsink grande insieme a uno molto più piccolo sono installati sul lato componenti del PCB. Il condensatore bulk è fornito da Rubycon (420V, 470uF, 3000h a 105 °C, MXG) e sembra avere abbastanza capacità per offrire un tempo di mantenimento sufficiente.
Tenendo conto delle specifiche del condensatore bulk e ipotizzando una temperatura operativa di 60 °C, l'aspettativa di vita è 75.000 ore o 8,5 anni di operatività continua. È più che probabile che la ventola di raffreddamento si romperà prima di questo condensatore bulk, in particolare perché una temperatura interna dell'alimentatore di 60°C riflette un caso estremo. Accanto al condensatore c'è un termistore NTC per proteggere da grandi correnti inrush (correnti di inserzione) insieme a un relè elettromagnetico che bypassa il termistore non appena termina la parte di avvio.
Gli interruttori principali, disposti in una topologia half-bridge, includono due FET Infineon IPD50R280CE. Questi FET dissipano il calore attraverso lo chassis del case, dato che non c'è un heatsink installato sopra. Invece abbiamo un convertitore risonante LLC. La combo APFC/controller risonante (model number NCP1910 IC) fornita da ON Semiconductor è installata su una scheda satellite. Sulla stessa scheda troviamo anche un IC di supervisione HY-510N, che offre solamente caratteristiche di protezione base (OVP, UVP, SCP). La protezione da sovra-alimentazione, una caratteristica essenziale (specialmente quando la protezione da sovraccorrente non è presente) è gestita da un IC NCP1910.
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Sul lato secondario del PCB ci sono quattro FET NXP PSMN2R6-40YS per la generazione del canale +12V insieme a due SBR SBR10U45S che aumentano l'efficienza. Rimpiazzano i diodi del corpo di questi FET, che hanno cadute di tensione maggiori. I canali minori regolano i due convertitori DC-DC, che sono installati due piccoli heatsink. La vista dei componenti usati sui convertitori DC-DC era bloccata e non volevamo dissaldare totalmente entrambe le schede in modo da identificarle. Infine, il filtraggio del ripple sul lato secondario del PCB principale è svolto da un mix di condensatori polimerici ed elettrolitici prodotti da Chemi-Con. Abbiamo trovato anche un piccolo condensatore elettrolitico Rubycon.
Il controller PWM dello standby è un Fairchild FSQ0365, mentre il diodo raddrizzatore a barriera di Schottky (Schottky Barrier Rectifier, SBR) che genera il canale 5VSB è un SBR10U45S. L'SBR è installato sul lato saldato del circuito stampato principale.
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Sulla parte frontale del PCB modulare, un mix di condensatori polimerici Chemi-Con, Enesol e NIC, insieme a un singolo e piccolo condensatore elettrolitico, sono usati per filtrare i canali. Tuttavia, non siamo rimasti impressionanti dalla qualità costruttiva sul lato posteriore del PCB modulare. Siamo abituati a standard più elevati da Seasonic. In questo alimentatore abbiamo notato diverse falle come la scheda satellite pendente che contiene l'APFC/controller risonante e la goffa installazione del connettore che fornisce segnali di tensione sulla scheda modulare.
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Fortunatamente la qualità della saldatura sul lato posteriore del PCB principale è piuttosto buona, anche se non tra le migliori di Seasonic. Non è una delle piattaforme di fascia alta dell'azienda, quindi non possiamo aspettarci la perfezione.

La ventola di raffreddamento usa un cuscinetto rivestito in teflon che, insieme all'effetto della pressione dell'aria, fornisce un suono migliore e una durata di vita maggiore rispetto alle altre ventole. Secondo EVGA questo tipo di cuscinetto offre una bassa rumorosità e dovrebbe durare più di 80.000 ore a 40 °C. Dato che non usa olio non è soggetta a perdite. Inoltre è più adatta a un'installazione orizzontale, che è il problema principale delle ventole sleeve bearing che non hanno le guarnizioni per proteggere l'olio all'interno del vano del cuscinetto.