由于3.3V輸出通常是完全公用5V整流電路(常見于低端電源)或者部分共用(常見于高端電源中),所以說3.3V輸出往往會受到5V輸出的限制。這就是為什么很多電源要在銘牌中著名“3.3V和5V聯合輸出”。
下圖28是一臺低端電源的二次側。這里我們可以看到負責產生PG信號的整合電路。通常情況下,低端電源都會采用LM339整合電路。
二次側
(資料圖片)
此外,我們還可以看到一些電解電容(這些電容的個頭和倍壓器或者主動式PFC電路的電容相比要小的多)和電感,這些元件主要是負責濾波功能。
為了更清晰的觀察這款電源,我們將電源上的飛線以及濾波線圈全部移除,如圖29所示。在這里我們能看到一些小的二極管,主要用于-12 V and –5 V的整流,通過的電流非常小(這款電源只要0.5A)。其他的電壓輸出的電流至少要1A,這需要功率二極管負責整流。
–12 V以及–5V負壓電路的整流二極管
二次側(二)
●二次側(2)下圖30描述的是低端電源二次側散熱片上的元器件:
二次側散熱片上的元器件
從左至右以此為:
下面來看看高端電源的二次側主要元件:
高端電源二次側的元件
高端電源二次側的元件
這里我們可以看到:
兩顆并聯的負責12V輸出的功率肖特基整流器。低端電源往往只有一顆這樣的整流器。這種設計自然讓整流器的最大電流輸出翻了一倍。這款電源采用的是兩顆STPS6045CW肖特基整流器,每顆最大可運行60A電流通過。
主要指出的是,以上我們所說的最大電流輸出是僅僅是相對于單個元器件而言的。一款電源的最大電流輸出實際上要取決于與之相連的很多元器件的品質,比如說線圈電感、變壓器、線材的粗細以及PCB電路板的寬窄等等。我們可以通過整流器的最大電流和輸出的電壓相乘得出電源理論上的最大功率。比如說,圖30中的電源的12V輸出最大功率應該為16A*12V=192W。
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