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Tudo o que você precisa saber sobre fontes de alimentação


Tudo o que você precisa saber sobre fontes de alimentação

Proteções

Proteção é sempre desejável, mas uma coisa que muita gente não sabe é que de acordo com os padrões ATX12V e EPS12V apenas as proteções contra sobretensão (OVP), curto-circuito (SCP) e sobrecarga de corrente (OCP) são exigidas. Todas as demais proteções são opcionais e cabe ao fabricante implementá-las ou não. Claro, quanto mais proteções uma fonte tiver, melhor.

Vamos primeiro listar as proteções mais comuns disponíveis e depois falaremos sobre alguns fatos interessantes sobre elas.

  • Proteção contra curto circuito (SCP, Short-Circuit Protection): como o nome já sugere, a função desta proteção é desligar a fonte caso qualquer saída estiver em curto. Esta é uma proteção obrigatória.
  • Proteção contra subtensão (UVP, Under Voltage Protection): desliga a fonte caso a tensão em qualquer das saídas dela estiver abaixo de um determinado valor. Esta é uma proteção opcional.
  • Proteção contra sobretensão (OVP, Over Voltage Protection): desliga a fonte caso a tensão em qualquer das saídas dela estiver acima de um determinado valor. Esta é uma proteção obrigatória.
  • Proteção contra sobrecarga de corrente (OCP, Over Current Protection): desliga o barramento que está sendo monitorando caso este barramento esteja extraindo mais do que um determinado valor. Esta é uma proteção obrigatória. Leia a página anterior para mais detalhes sobre esta proteção.
  • Proteção contra sobrecarga de potência (OPP, Over Power Protection, ou OLP, Over Load Protection): desliga a fonte caso você esteja extraindo mais potência do que um determinado valor. Esta é uma proteção opcional.
  • Proteção contra superaquecimento (OTP, Over Temperature Protection): desliga a fonte caso sua temperatura interna atinja um determinado valor. Esta proteção, opcional, não é muito comum.

A ideia das proteções é desligar a fonte caso algo de errado aconteça, impedindo que ela queime e/ou possa pegar fogo. Por exemplo, se você extrair mais potência do que a fonte é capaz de fornecer, ela pode queimar caso a proteção contra sobrecarga de potência não tenha sido implementada. Com esta proteção a fonte desligará em vez de queimar.

Todas as proteções são configuráveis pelo fabricante. Pegue a proteção contra sobretensão (OVP), por exemplo. Os padrões ATX12V e EPS12V sugerem uma faixa de tensão que o fabricante pode usar para ativar este circuito, mas fica a critério do fabricante escolher que valor será usado.

O problema é que alguns fabricantes configuraram suas proteções com valores muito “frouxos”, permitindo que algo de errado aconteça antes que a proteção apropriada entre em ação.

Vamos dar alguns exemplos reais que vimos quando sobrecarregamos algumas fontes.

Uma dada fonte estava operando com suas tensões completamente fora da faixa permissível, mas a fonte ainda estava ligada porque embora as tensões estivessem erradas elas não atingiram os níveis necessários para ativar os circuitos de proteções contra subtensão (UVP) e sobretensão (OVP).

Outro exemplo – infelizmente mais comum – é com fontes onde o circuito contra sobrecarga de corrente (OCP) está configurado com um valor muito alto para a fonte que está operando como se não tivesse um OCP. A mesma coisa é válida para o circuito OPP.

Caso queira entender os circuitos de proteção da fonte mais a fundo, leia nosso artigo  “Tudo o que você precisa saber sobre as proteções da fonte de alimentação” e “As proteções da fonte de alimentação podem não proteger o seu computador”.

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Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Existe um erro nos diagramas de pinos dos conectores PEG. O artigo indica no conector de 6 pinos que 3 pinos são 12v, enquanto na verdade só existem 2. Ainda no conector PEG, o de 8 pinos é indicado 4 pinos 12v enquanto só existem 3.

No conector de unidade de disquete (o de tamanho pequeno) contém a numeração dos cabos invertida em relação ao conector de periféricos("MOLEX"), deixando a configuração de pinos mostrada parcialmente errada.

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Existe um erro nos diagramas de pinos dos conectores PEG. O artigo indica no conector de 6 pinos que 3 pinos são 12v, enquanto na verdade só existem 2. Ainda no conector PEG, o de 8 pinos é indicado 4 pinos 12v enquanto só existem 3.

Não sei de onde você tirou esta informação, mas ela está incorreta. Em conectores para placas de vídeo (PEG) de seis pinos, três são +12 V e três são terra, enquanto que em conectores de oito pinos quatro são +12 V e quatro são terra. Basta olhar em qualquer fonte de alimentação ou na seção 6.1.8. (Tabela 14 na página 19) da especificação EPS12V. Anexo a tabela para você conferir.

No conector de unidade de disquete (o de tamanho pequeno) contém a numeração dos cabos invertida em relação ao conector de periféricos("MOLEX"), deixando a configuração de pinos mostrada parcialmente errada.

Esse realmente estava errado, corrigi criando uma tabela separada para o conector de alimentação para unidades de disquete.

Muito obrigado por apontar este erro.

Abraços,

Gabriel Torres

post-2-13884965734332_thumb.jpg

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Então, os conectores EPS12v (para placa mãe) são diferentes dos conectores PEG (para placas de vídeo).

No mesmo artigo nós vemos a imagem do conector PEG 6 pinos com adaptador para virar 8 pinos. Neste extra de 2 pinos os dois cabos são pretos, assim não poderíamos ter 4 pinos +12v como mostra a pinagem no fim do artigo.

Segue os esquemas corretos de pinagem que encontrei:

http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-specifications-atx-reference,3061-12.html

Abraços,

Tadeu

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Então, os conectores EPS12v (para placa mãe) são diferentes dos conectores PEG (para placas de vídeo).

No mesmo artigo nós vemos a imagem do conector PEG 6 pinos com adaptador para virar 8 pinos. Neste extra de 2 pinos os dois cabos são pretos, assim não poderíamos ter 4 pinos +12v como mostra a pinagem no fim do artigo.

Segue os esquemas corretos de pinagem que encontrei:

http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-specifications-atx-reference,3061-12.html

Abraços,

Tadeu

Oi Tadeu,

Muito interessante o link que você passou. Acabei de verificar também o seguinte material no site da PCI-SIG: http://www.pcisig.com/developers/main/training_materials/get_document?doc_id=fa4ec3357012d69821baa0856011c665ac770768

Aparentemente tanto eu quanto você estávamos errados.

Na página 7 desta apresentação há uma tabela explicando o significando dos pinos sense0 e sense1. Eles são pinos que formam um código com quatro combinações (00, 01, 10 e 11) para a configuração do conector. Por exemplo, no caso do conector de oito pinos (2x4), se esses dois pinos estiverem aterrados, isso significa que o conector é de oito pinos (2x4) e, com isso, a placa de vídeo pode puxar até 150 W do conector de alimentação auxiliar. Por isso esses pinos são aterrados em conectores de oito pinos, porém esses terras são usados para a configuração do conector...

Espero que agora tenhamos esclarecido essa situação... Ou seja, em conectores de 6 pinos dois pinos são +12 V, dois pinos são terra, um pino não é conectado porém normalmente usado para +12 V e um pino é de configuração do conector. Em conectores de 8 pinos três pinos são +12 V, três pinos são terra e dois pinos são de configuração.

Estou corrigindo o artigo imediatamente.

Muito obrigado por apontar este erro.

Abraços,

Gabriel Torres

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Eu não entendi as figuras 30 e 31. No texto diz que numa fonte moderna, a saída de 12 V deve oferecer mais corrente que a saída de 5 V, mas nas duas imagens, a maior corrente é da saída de 5 V.

 

Agora se for analisar a questão da potência, em watts, a fonte da figura 31 oferece mais watts na saída de 12 V (12 V * 18 A = 216 W) que na saída de 5 V (5 V * 30 A = 150 W).

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Em 29/01/2023 às 20:09, De Los Santos disse:

Eu não entendi as figuras 30 e 31. No texto diz que numa fonte moderna, a saída de 12 V deve oferecer mais corrente que a saída de 5 V, mas nas duas imagens, a maior corrente é da saída de 5 V.

 

O que você deve observar é a potência total combinada. Na Figura 30, a fonte de alimentação tem uma potência máxima combinada nas linhas de +5 V e +3,3 V de 155 W, e nas saídas de +12 V é de 504 W.

 

Lembre-se ainda que potência é um produto da tensão pela corrente:

 

P = V x I

 

Logo, para gerar 100 W com +5 V, será necessária uma corrente de 20 A, ao passo que para gerar 100 W com +12 V, será necessária uma corrente de 8,3 A.

 

Ademais, a fonte da Figura 30 tem um projeto de quatro barramentos de +12 V (veja: +12V1, +12V2, +12V3 e +12V4), cada uma com um limite de 16 A. Isto equivaleria a um limite total de 64 A, que é muito maior que o limite de 24 A da saída de +5 V. Isto deve esclarecer a sua dúvida.

 

Abraços.

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@Leonardo Gabriel Rodrigues A especificação EPS12V não define um limite oficial. Na prática, dependerá da qualidade dos pinos e bitola do fio. Em geral, pode-se assumir um limite de 7 A por fio de +12 V, perfazendo, portanto, um total de 336 W. http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html#eps8

 

As versões mais recentes da especificação ATX12V recomendam o descrito na imagem abaixo.

 

Para informações mais detalhadas: https://edc.intel.com/content/www/us/en/design/ipla/software-development-platforms/client/platforms/alder-lake-desktop/atx-version-3-0-multi-rail-desktop-platform-power-supply-design-guide/2.0/processor-configurations/

 

atx12v-cpu.png

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