Ein Blick ins Innere
- AC socket and EMC/EMI filtering to meet EMI/EMC regulatory requirements
- Diode bridge for AC/DC rectification of the incoming AC voltage
- PFC inductor for power factor correction
- Relay and thermistor for inrush current control
- PFC MOSFETs and diode
- PFC/PWM control board
- Bulk aluminum electrolytic capacitors
- PWM MOSFETs
- Main transformer
- +5Vsb transformer
- PWM synchronous rectification board
- +5Vsb rectification
- Secondary thermistor
- PWM inductor
Das Design basiert auf einem 12V Netzteil mit einer LLC Resonanzwandler
Topologie. 3.3 und 5V werden mittels DC-DC Wandler aus den 12V generiert. Diese
Topologie ist weit verbreitet bei modernen Netzteilen. Die Topologie
unterscheidet sich vom CX750M und CX430.
Direkt am Netzstecker befinden sich zwei Y Kondensatoren um Burst Pulspackete
abzufangen. Auf dem PCB befinden sich eine Sicherung ein MOV, zwei CX zwei CY
und zwei CM Chokes für die Eingangsfilterung. Ein GBU1510 (10A, 1000V) übernimmt
die Gleichrichtung. Der APFC besteht aus zwei Mosfets und einer ROHM SCS110AG
(600V, 10A) Sic Diode. Ein Panasonic mit 470uF bei 400V und maximal 105°C wird
als APFC Kondensator eingesetzt. Der LLC Resonanzwandler wird von einem CM6802
gesteuert. Primärseitig werden zwei 22N60S1 Main Chopper Mosfets verwendet. Als
Kühlelement findet man ein Aluminiumprofil.
Die sekundärseitigen 12V Gleichrichtungs Mosfets - 5x M3006D - befinden sich auf
einem Tochter-PCB. Diese werden gut von der Luft umströmt und besitzen keinen
eigenen Kühlkörper. DC Seitig werden 105C CapXon Kondensatoren zur Filterung
eingesetzt. Im grossen und ganzen handelt es sich nicht um ein High-End-Design,
unter dem Gesichtspunkt Preis/Leistung erhält man aber trotzdem einiges geboten.
Erfreulich ist beispielsweise die saubere Trennung von
Primärseite zu Sekundärseite, die bei weitem nicht bei allen Netzteilen in
diesem Preissegment gegeben ist. Darüber hinaus findet man eine moderne LLC
Resonanz Topologie.