Topologie und Teardown
Die Leiterplatte ist kompakt und dicht bestückt, was eine platzsparende Bauweise ermöglicht. HEC hat zwei vertikale Zusatzplatinen integriert, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen: Eine beherbergt die DC-DC-Wandler zur Erzeugung der Nebenstromschienen, während die andere die MOSFETs für die Spannungsregelung der 12V-Schiene enthält. Die Kühlkörper sind großzügig dimensioniert und gewährleisten eine ausreichende Wärmeableitung, ohne dass eine übermäßige aktive Kühlung erforderlich ist. Dies trägt dazu bei, die Geräuschentwicklung des Netzteils gering zu halten.
Die 12V-Platine wurde direkt neben dem Haupttransformator positioniert, um Energieverluste zu minimieren. Das Plattformdesign folgt einer typischen Architektur mit einer Halbbrückentopologie auf der Primärseite in Kombination mit einem LLC-Resonanzwandler. Die Sekundärseite nutzt eine synchrone Gleichrichtung für die 12V-Schiene, die wiederum zwei VRMs speist, um die Nebenstromschienen zu erzeugen. Die Verarbeitungsqualität der Lötstellen ist gut, und die verwendeten Bauteile weisen eine solide Qualität auf. Allerdings stammen sie nicht von den führenden Herstellern, was vermutlich eine bewusste Entscheidung war, um die Produktionskosten niedrig zu halten.
Der Lüfter stammt von Hong Hua und ist mit einem Rifle-Lager ausgestattet, anstelle eines hochwertigeren Fluid-Dynamic-Lagers. Dies unterstreicht den Unterschied zur höherwertigen RMx-Serie, denn ohne solche Abgrenzungen zwischen den Modellreihen gäbe es für Käufer keinen überzeugenden Grund, sich für die teureren RMx-Modelle zu entscheiden.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | |
Manufacturer (OEM) | HEC |
PCB Type | Single-Sided |
Primary Side | |
Transient Filter | 4x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x Power Integrations CAP200DG (Discharge IC) |
Inrush Protection | NTC Thermistor SCK-056 (5 Ohm) & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
2x GBU15KL (800V, 15A @ 100°C)
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APFC MOSFETs |
2x Great Power GP36S60YERD
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APFC Boost Diode |
1x CREE C6D08065A (650V, 8A @ 155°C)
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Bulk Cap(s) |
1x Teapo (400V, 470uF, 2,000h @ 105°C, LS)
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Main Switchers |
2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.120Ohm)
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APFC Controller |
Champion CM6500UN & CM03AX
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Resonant Controller | Champion CM6901T6X |
Topology |
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC Resonant converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V MOSFETs | no info |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x Potens Semiconductor PDC3906X (30V, 51A @ 100°C, Rds(on): 5.5mOhm) PWM Controller(s): 1x ANPEC APW7159C |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 6x Teapo (1-3,000h @ 105°C, SC), 2x Nippon Chemi-con (2-5,000h @ 105°C, KZE) 1x Rubycon (4-10,000h @ 105°C, YXF) Polymer: 6x Teapo, 16x Uni-Con |
Supervisor IC | Weltrend WT7527RT (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) |
Fan Controller | Nuvoton M031FB0AE |
Fan Model | Hong Hua HA1225H12F-Z (120mm, 12V, 0.58A, Rifle Bearing Fan) |
5VSB Circuit | |
Rectifier |
1x PS1060L SBR (60V, 10A)
|
Standby PWM Controller | Excelliance MOS EM8569D |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
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