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Guía de reparación y lista de componentes de la fuente de alimentación Bitmain APW7

Bitmain APW7 PSU with PFC + LLC architecture and PCIE output cable on repair workbench — repair guide
La Bitmain APW7 (serie APW7-12-1800) es la fuente de alimentación (PSU) de salida única heredada para la generación Antminer S9 / L3, construida alrededor de un PFC + LLC de medio puente con control cuasirresonante ICE2QR4765 + rectificación síncrona secundaria FAN7688SJX. Esta actualización de 2026 cubre los 18 componentes más vulnerables, el flujo de trabajo de diagnóstico de 6 pasos de Bitmain, la prueba de función de doble voltaje de 220V/110V (reducción de potencia de 1800W / 1000W), las especificaciones de OCP de 160-200A, la prueba de envejecimiento de 2 horas a 130A después de la reparación, y la lista completa de piezas con enlaces de suministro directos, lo que completa la cobertura de la familia de PSU Bitmain APW junto con los artículos de APW8, APW9/APW9+ y APW12.

Guía de Reparación y Lista de Componentes de la Fuente de Alimentación Bitmain APW7 (Actualización 2026)

La Bitmain APW7 — formalmente la serie APW7-12-1800 — es la PSU de salida única heredada que alimentó las generaciones Antminer S9 y L3. Construida alrededor de una topología de medio puente PFC + LLC con el controlador cuasi-resonante ICE2QR4765 y el controlador de rectificación síncrona del lado secundario FAN7688SJX, la APW7 entrega un único riel de 12V a 1800W desde una entrada de CA universal de 200-264V. Muchas unidades APW7 todavía están funcionando en flotas antiguas de S9 / L3 en entornos de energía de bajo costo. Esta guía cubre los 18 componentes más vulnerables, el flujo de trabajo de diagnóstico documentado por Bitmain y el manual completo de reparación con enlaces directos de suministro, completando la cobertura de la familia de PSU Bitmain APW junto con nuestras guías de reparación para APW8 (S15/T15), APW9 / APW9+ (S17) y APW12 (S19).

Por qué la Reparación de PSU APW7 Importa en 2026

La APW7 alimentó la flota individual más grande de Antminers jamás enviada — la serie S9 — durante años de producción. Muchas unidades S9 siguen en funcionamiento hoy en día en mercados con costos de electricidad muy bajos, donde la modesta tasa de hash sigue siendo rentable. Las unidades APW7 de reemplazo han estado fuera de la producción en volumen de Bitmain durante años; la reparación a nivel de componente es el único camino realista para mantener estas PSU con vida. La mayoría de las fallas de la APW7 se remontan a MOSFET primarios envejecidos, un condensador principal degradado o la bien documentada falla del resistor de arranque de detección de voltaje R33, todas ellas piezas reemplazables con existencias de reparación disponibles.

Modelos de Antminer Compatibles

La serie APW7 alimentó los siguientes modelos de Antminer:

  • Familia S9: S9 (~14 TH/s), S9i, S9j, S9k, S9 SE, variantes S9-Hydro — el minero Bitmain más ampliamente desplegado en la historia
  • Familia L3: L3+, L3++ — mineros Scrypt de primera generación para Litecoin / Dogecoin
  • Otros Antminer heredados: modelos seleccionados de S7, T9, T9+ y mineros similares de la era S9 que utilizaban una PSU de un solo riel de 12V

La APW7 entrega una única salida de 12V CC a 1800W a través de 10 conectores PCIE de 6 pines en un cable de salida de 380 mm. Esta arquitectura de un solo riel la distingue de la familia APW8 / APW9 / APW9+ / APW12 posterior, que todas llevan un riel principal variable más un auxiliar de 12V separado. La APW7 no es directamente intercambiable con las generaciones más nuevas de PSU — la topología de salida, el formato del conector (10× PCIE frente a barra de cobre M6) y el rango de voltaje son todos específicos de la generación de la PSU.

El predecesor APW3++ está obsoleto y no está en producción activa para existencias de reparación. Para la PSU más nueva de clase S15, consulte nuestra guía de reparación de la PSU APW8.

Arquitectura de la PSU APW7 de un Vistazo

La APW7 es una fuente de conmutación de medio puente LLC con frontal PFC y rectificación síncrona del lado secundario. La arquitectura documentada de Bitmain es: entrada de CA 200-264V → filtro EMI → puente rectificador → etapa PFC → condensador grande VBUS → conmutador principal LLC (medio puente) → transformador principal → rectificación síncrona secundaria → salida de 12V CC. Una fuente auxiliar separada (transformador T1) proporciona VCC para los CI de control primarios y secundarios, además de la alimentación del ventilador.

Especificaciones (APW7-12-1800)

  • Entrada de CA: 200-264V universal, monofásica, conector C14 (requiere cable de CA C13)
  • Salida de CC: 12V de un solo riel a 1800W (potencia completa con entrada de 200-240V). Reducida a ~1000W con entrada de 110V.
  • Corriente de salida: nominal de 150A continua, la protección de sobrecorriente (OCP) se dispara a 160-200A
  • Factor de potencia: >0.99 a plena carga
  • Eficiencia máxima de conversión: 95% (excluyendo la pérdida del cable de salida)
  • Rizado de salida: <1%
  • Cable de salida: 10 conectores PCIE de 6 pines, 380 mm de longitud (amarillo 1/2/3 positivo, negro 4/5/6 negativo)
  • Protección: bajo voltaje, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, con recuperación automática después de la eliminación de la falla
  • Temperatura de funcionamiento: funcionamiento a plena carga hasta 60°C ambiente

Arquitectura a nivel de componente

  • Etapa de entrada: fusible F1, puente rectificador U2 (GBJ2506 25A / 600V), termistor de irrupción NTC 10D-15, varistor en la línea de CA, y un relé de irrupción que bypassa el NTC una vez que el capacitor principal está cargado.
  • Etapa PFC: Q4 (también referenciado como Q1) MOSFET de conmutación PFC con diodos PFC D5 / D6 / D7. El condensador grande PFC (posiciones C16 / C17) mantiene el voltaje del bus en 375-385V CC durante el funcionamiento normal.
  • Fuente auxiliar de 12V: U5 chip integrado de conmutación de accionamiento (los pines 3 y 4 no deben cortocircuitarse), transformador auxiliar T1, MOSFET de conmutación principal Q5, rectificadores D6 / D7 / D8 / D9 / D11, resistores de detección R37 / R38. El devanado auxiliar produce VCC 12V1 para el CI de control del lado primario y un 12V2 separado para el ventilador / CI de control del lado secundario. La retroalimentación de voltaje se muestrea y regula a través de un bucle optoaislado.
  • Conmutación principal LLC: Q6, Q14, Q15, Q16 forman el medio puente primario. Construido alrededor de TK39N50W5 (serie K39N60W, canal N de 600V), IPA60R060P7 (canal N de alto voltaje) y OSG65R099HZ (canal N de alto voltaje).
  • Control cuasi-resonante: el controlador PWM offline cuasi-resonante ICE2QR4765 (650V) acciona la etapa primaria. El mismo controlador se comparte con las líneas APW3 y APW12.
  • Accionamiento principal PWM: U10 es el CI controlador principal de PWM — el pin 15 debe leer 12V VCC y el pin 1 debe leer una referencia de 5V para que el CI funcione. Otros CI de accionamiento PWM en U11 y U12.
  • Controlador de puerta (Gate driver): controlador MOSFET de lado bajo dual IX4424NTR / IX4424N (SOIC de 8 pines) — compartido con APW8 y APW9. El controlador de puerta de lado bajo de alta velocidad dual de 4A FAN3224T completa la cadena de accionamiento de puerta.
  • Transformador de aislamiento de accionamiento: T4 aísla la señal de accionamiento PWM entre los lados primario y secundario.
  • Controlador del lado secundario: el controlador de rectificador síncrono del lado secundario FAN7688SJX (SOP de 16 pines) acciona los MOSFET síncronos de salida.
  • Rectificación síncrona (salida): Q17, Q18, Q19, Q20 MOSFET síncronos de salida. Construido alrededor de 5C404N (NVMFS5C404N, canal N de 40V / 378A) y TPHR8504PL (canal N de 40V, compartido APW7/8/9/12).
  • Rectificador de salida: diodo SiC SCS210AM de 650V / 10A en la trayectoria secundaria.
  • Capacitancia de almacenamiento: bus de CC primario de 450V 470µF (30×45 mm, 1850 mA, 2000h a 105°C); condensadores de filtro de salida de 1000µF 16V.
  • Referencia de voltaje / retroalimentación: la referencia de voltaje shunt ajustable ZTL431BFTA (2.5V / 100mA, SOT-23-3) establece el punto de regulación de salida.
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