Topologie und Teardown
Wie erwartet, ist die winzige Platine mit Bauteilen überladen, sodass sie die maximale Leistung des Netzteils liefern kann. Das Design ist sauber, ohne Strom- oder Signalkabel, die den Luftstrom beeinträchtigen. RSY hat ausgiebig Tochterkarten verwendet, um die Höhe der Plattform auszunutzen, und die Kühlkörper sind relativ klein, aber der 120-mm-Lüfter unterstützt sie. Die Plattform verwendet High-End-Kondensatoren und -Controller, aber die FETs auf der Primär- und Sekundärseite stammen von weniger bekannten Herstellern. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie von mittelmäßiger Qualität sind.
Auf der Primärseite wird ein PFC-Wandler für einen höheren Wirkungsgrad verwendet, und es folgen eine Vollbrückentopologie sowie ein LLC-Resonanzwandler. Auf der Sekundärseite regeln vier FETs die 12-Volt-Schiene, die eine Reihe von DC-DC-Wandlern speist, um die Nebenschienen zu erzeugen. Alle Elektrolyt-Filterkappen auf der Sekundärseite stammen von Rubycon. Chemi-Con, Unicon und eine weitere, weniger bekannte Marke stellen die Polymerkappen her, die weitaus hitzebeständiger als Elektrolytkondensatoren sind, aber nur eine begrenzte Kapazität haben, was vor allem bei ATX v3.x-Netzteilen, die kurzzeitig 200% ihrer maximalen Leistung liefern müssen, entscheidend ist.
Der Lüfter ist von der Zeta Group und hat die Modellnummer ZFB122512M. Er verwendet ein doppeltes Kugellager, das toleranter gegenüber hohen Betriebstemperaturen und mehr Lärm bei niedrigeren Drehzahlen ist als Lüfter mit Flüssigkeitslagern. Da die Leiterplatte klein ist, wird die thermische Belastung erhöht, da die Teile nahe beieinander liegen, weshalb meiner Meinung nach ein DBB-Lüfter vorzuziehen ist. Außerdem sind FDB-Lüfter nicht für häufige Start- und Stoppszenarien geeignet, wie sie für semi-passive Netzteile typisch sind, da diese Art von Lüfter während der Startphase stark beansprucht wird, bis das Schmiermittel bis zur Lüfterwelle vordringt. Schließlich behindert der schwarze Kleber auf einigen Teilen, einschließlich der Y-Caps und Spulen, die Vibrationen, die die Hauptursache für das Heulen der Spulen sind. Ja, trotz ihres Namens können auch Caps „Spulengeräusche“ erzeugen!
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | |
Manufacturer (OEM) | RSY |
PCB Type | Double-Sided |
Primary Side | |
Transient Filter | 2x Y caps, 1x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | 1x NTC Thermistor & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
1x
|
APFC MOSFETs |
2x WayOn WML28N60C4 (650V, 23A @ 25°C, Rds(on): 0.16Ohm)
|
APFC Boost Diode |
1x Maplesemi MSP08065G1 (650V, 27A @ 25°C)
|
Bulk Cap(s) |
2x Rubycon (420V, 270uF each or 540 both, 3000h @ 105°C, MXK)
|
Main Switchers |
4x Convert CS13N50FF (500V, 13A , Rds(on): 0.46Ohm)
|
APFC Controller | |
Topology |
Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V MOSFETs | 4x HUAYI Microelectronics HYG020N04 (40V, 220A @ 25°C, Rds(on): 2.3mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x FETs PWM Controller(s): 2x ANPEC APW7164 |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 1x Rubycon (4-10,000 @ 105°C, YXJ), 3x Rubycon (3-6,000 @ 105°C, YXS), 1x Rubycon (6-10000 @ 105°C, ZLH), Polymer: 4x CAPS, 11x United Chemi-Con, 26x Unicon |
Supervisor IC | 1S313I-SAG |
Fan Model | ZIC ZFB122512M (120mm, 12V, 0.25A, Double Ball Bearing Fan) |
5VSB Circuit | |
High Side Rectifier |
1x Shenzhen Foster Semiconductor FIR4N70BLG (700V, 2.5A @ 100°C, Rds(on):3mOhm)
|
Standby PWM Controller | INFSitronix IN2P070C |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
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