帝海影隼S極致白金版550W電源簡介及測試 - 3C
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By Jacky
at 2012-09-24T12:52
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狼窩好讀版:
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/46975420
帝海影隼家族大集合
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帝海推出影隼系列電源供應器已有一段時間,從最早的80PLUS白牌/銅牌影隼到80PLUS金
牌的影隼II系列,都維持相當不錯的表現與品質,其中最大的特色就是全系列均採用
SANYO DENKI靜音風扇,不過同時也使產品價格較高而影響使用者接受的程度。
而繼影隼II之後,帝海推出更高效率版的影隼S系列,通過80PLUS白金認證,且為了影隼S
系列產品價格調整,影隼S更換代工廠商,也拿掉了SANYO DENKI風扇,新的代工廠是否仍
維持一定水準的表現呢?這次要測試的是影隼S系列中通過白金認證的550W機種
外盒正面,整體設計與上一代有明顯不同處,右下角印上新的產品名稱及80plus白金認證
logo,左下角瓦數標示採用貼紙黏貼方式
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外盒背面,與正面設計相同
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外盒底面,印上450W/550W/650W三款機種所提供的接頭實體照片與數量
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外盒側面,印上450W/550W/650W三款機種規格及保護機制,不過功率"因數"被誤植為"因
素"
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另一邊側面印上產品主要特色,這裡的功率"因數"仍舊被誤植為"因素",保固部分原廠表
示也印刷錯誤,應改為終身(產品生命週期)保固、三年免費維修
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外盒頂面設計提把
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包裝內容一覽,電源本體使用印有影隼S字樣及飛鏢圖示的黑色尼龍袋套住,並附上使用
手冊/保固說明書以及安規電源線,不過卻沒見到固定螺絲的蹤影
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電源本體外觀與上一代相同採用黑色消光黑烤漆處理
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電源外殼其中一個側面的裝飾貼紙,不像上一代影隼II的會反光
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後方散熱出風口設置交流輸入插座與電源總開關
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圓形風扇護網同樣採用消光黑配色,不過護網變成從外殼內部安裝
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線組出口處外殼也加開通風口
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電源另一側面貼上輸出規格貼紙,12V採單路設計,最大輸出為45.5A 546W,這裡的功率"
因數"也是被誤植的(汗)
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主要電源接頭,兩組線路提供1個ATX 20+4P接頭及1個CPU12V 4+4P接頭,線路長度ATX
20+4P為50公分,CPU12V 4+4P為55公分
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顯示卡電源接頭,兩組線路提供2個PCIE 6P及2個PCIE 6+2P接頭,線路長度至第一個接頭
為50公分,接頭與接頭間線路長度為14公分
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周邊裝置SATA電源接頭,兩組線路提供6個直角刺破型SATA接頭,線路長度至第一個接頭
為50公分,接頭與接頭間線路長度為13公分
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周邊裝置4P電源接頭,一組線路提供3個標準大4P接頭與1個小4P接頭,線路長度至第一個
接頭為50公分,接頭與接頭間線路長度為13公分
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所有線路均採黑色隔離網包覆處理
內部結構圖,代工廠由原本的Enhance益衡更換為ATNG宏元,功率級一次側採用半橋LLC諧
振轉換器,搭配二次側同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換出3.3V及5V
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散熱風扇更改為南實B1202512L 12V 0.18A 12公分雙滾珠風扇,與原本使用的SANYO
DENKI系列風扇有相當的差異
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交流輸入插座後方額外安裝第一階EMI濾波電路板,並使用絕緣膠片覆蓋,電源總開關屬
於雙刀雙切,後方焊點也有使用絕緣套管包覆處理
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電源總開關至主電路板間線路額外加上EMI磁環
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主電路板輸入端保險絲採臥式安裝,並未加上套管
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輸入交流經過電路板上第二階EMI濾波電路後,進入固定在散熱片上的橋式整流器
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突波吸收用MOV安裝在EMI電路後方,並使用套管套住
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APFC電感採用封閉式磁芯
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APFC輸出電容,採用NCC日本化工400V 330uF KMQ系列105度電解電容
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APFC控制電路安裝在一獨立子板上,控制核心為CHAMPION虹冠CM6502TX 高效率類ZVS
APFC控制IC
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功率級一次側開關晶體使用英飛凌IPW60R190C6(650V 59A 0.19Ohm)POWER MOSFET兩顆組
成LLC半橋諧振轉換器,MOSFET的G極加上磁芯避免產生寄生振盪
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由電感(藍色方型元件)與電容(兩顆橘色橢圓柱體元件)組成一次側諧振槽,左方黑色方型
物體為驅動一次側開關晶體用隔離變壓器
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功率級一次側諧振轉換器與二次側同步整流控制電路使用CHAMPION虹冠CM6901X
SLS(SRC/LLC+SR)諧振控制器
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功率級主變壓器,負責12V及-12V的輸出
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輔助電源電路與其變壓器(上),負責供應5VSB,其使用的整合型功率IC編號被刻意的磨掉
,不過就線路推測應是使用SANKEN STR-A6000系列低功率整合型電源IC
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二次側同步整流採用英飛凌IPP041N04N(40V 80A 4.1mOhm)MOSFET四顆組成全波整流
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因採諧振式轉換器,所以二次側無儲能電感的設計,其輸出CLC濾波電路採用Capxon的固
態電容與NCC日本化工的傳統電解電容混搭使用
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3.3V/5V轉換用的兩組DC-DC電路共同安裝在一片子板上,兩組DC-DC的控制核心為ITE
CAT7523同步降壓控制器,主要特色為基頻220kHz、內建補償與OCP(過電流保護)
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DC-DC電路子板上採用Enesol松木生產的固態電容作為輸入/輸出的濾波及儲能電容
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除固態電容外,也搭配NCC日本化工的KZE/KY系列105度電解電容混合搭配使用
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電源管理電路使用Grenergy綠達光電GR8313電源管理IC,提供各組輸出UVP/OVP保護,並
接受來自主機板PS-ON信號控制及產生PG信號
OCP部分則未搭載,推測3.3V/5V OCP由DC-DC完成,12V的OCP則透過一次側OPP去防護,不
如前一代影隼/影隼II使用整合OCP的獨立電源管理IC
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各組輸出與接地電路使用大量敷錫方式加強載流
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主電路板輸出線組尾端只有部分使用套管包覆
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接下來就是上機測試
測試一:
使用標準電腦配備實際上機運作,並使用SANWA PC5000數位電表透過電腦連線截取
3.3V/5V/主機板12V/處理器12V電壓變化,並繪製成圖表
測試配備1:
處理器:Intel Core 2 Quad QX6700 @ 3.6GHz(400*9) 1.45V
主機板:ASUS MAXIMUS II GENE
記憶體:Transcend JM800QLU-2G * 2
顯示卡:3870X2
硬碟:WD 3600ADFD(36G 10000RPM) + WD WD2000JD(200G 7200RPM)
其他:水冷幫浦 * 1、12公分風扇 * 5、8公分風扇 * 2
3.3V電壓記錄
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5V電壓紀錄
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主機板12V電壓紀錄
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處理器12V電壓紀錄
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測試二:
使用電子負載,測試輸出的轉換效率,電子負載機種為ZenTech 2600四機裝,每機最大負
荷量為60V/60A/300W,分配為一組3.3V、一組5V及兩組12V
測試從無負載開始,各機以每5安培為一段加上去,直到電源無法承受或是達到電子負載
極限(12V各25A,3.3V/5V則受限於電源本體輸出能力)
使用設備為ZenTech 2600四機電子負載(消耗電力)、HIOKI 3332 POWER HiTESTER(測試交
流輸入功率)、PROVA CM-01交直流勾表(測試輸出電流)、SANWA PC5000數位電表(測試輸
出電壓)
各段輸出表如下:
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測試三:
使用電子負載進行動態負載測試,動態負載就是讓輸出電流呈固定斜率及週期進行高低變
化,並使用示波器觀察電壓變動狀況,目的是考驗電源暫態響應能力
使用設備:Tekronix TDS3014B數位示波器
各路動態負載參數設定
12V與5V:最高電流15A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時
間為500微秒
3.3V:最高電流12A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時間為
500微秒
示波器中黃色波型為電流波型,藍色波型為電壓波型,垂直每格500mV,水平每格200微秒
藍色波型在黃色波型交接處擺盪幅度最小、次數越少、時間越短者,表示其輸出暫態響應
越好
12V
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5V
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3.3V
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3.3V/5V空載,12V輸出51A情形下測試漣波,此時12V的漣波為67mV
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結論:
1.80PLUS白金認證為90(20%)-92(50%)-89(100%),此電源實測效率為
91.73(18%)-94.36(54.8%)-90.89(103.6%),落在80PLUS白金認證效率帶內
2.偏重12V輸出下效率較佳,3.3V/5V越高效率越差
3.動態負載變化下12V電壓升降幅度中等
4.5V於動態負載變動瞬間時,有較大振盪幅度,造成峰對峰電壓較高
5.12V輸出51A下漣波峰對峰電壓為67mV
優點:
1.諧振轉換器設計將效率提升至白金水準
2.大部分零件用料有達到一定程度
3.電壓/動態負載輸出測試結果不錯
4.零件選用應可反應在整體售價上
缺點:
1.影隼系列特色之一的SANYO DENKI風扇因成本因素而被更換成南實雙滾珠風扇
2.其OCP透過OPP(12V)與DC-DC(3.3V/5V)去卡,未使用電源管理IC獨立偵測
3.SATA/大4P接頭數較之前影隼II系列同瓦數機種要少,且線路長度較短
4.大4P未有省力易拔設計
5.代工廠須時間來考驗其產品穩定性
6.沒附固定螺絲
報告完畢,謝謝收看
--
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帝海影隼家族大集合
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帝海推出影隼系列電源供應器已有一段時間,從最早的80PLUS白牌/銅牌影隼到80PLUS金
牌的影隼II系列,都維持相當不錯的表現與品質,其中最大的特色就是全系列均採用
SANYO DENKI靜音風扇,不過同時也使產品價格較高而影響使用者接受的程度。
而繼影隼II之後,帝海推出更高效率版的影隼S系列,通過80PLUS白金認證,且為了影隼S
系列產品價格調整,影隼S更換代工廠商,也拿掉了SANYO DENKI風扇,新的代工廠是否仍
維持一定水準的表現呢?這次要測試的是影隼S系列中通過白金認證的550W機種
外盒正面,整體設計與上一代有明顯不同處,右下角印上新的產品名稱及80plus白金認證
logo,左下角瓦數標示採用貼紙黏貼方式
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外盒背面,與正面設計相同
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外盒底面,印上450W/550W/650W三款機種所提供的接頭實體照片與數量
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外盒側面,印上450W/550W/650W三款機種規格及保護機制,不過功率"因數"被誤植為"因
素"
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另一邊側面印上產品主要特色,這裡的功率"因數"仍舊被誤植為"因素",保固部分原廠表
示也印刷錯誤,應改為終身(產品生命週期)保固、三年免費維修
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外盒頂面設計提把
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包裝內容一覽,電源本體使用印有影隼S字樣及飛鏢圖示的黑色尼龍袋套住,並附上使用
手冊/保固說明書以及安規電源線,不過卻沒見到固定螺絲的蹤影
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電源本體外觀與上一代相同採用黑色消光黑烤漆處理
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電源外殼其中一個側面的裝飾貼紙,不像上一代影隼II的會反光
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後方散熱出風口設置交流輸入插座與電源總開關
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圓形風扇護網同樣採用消光黑配色,不過護網變成從外殼內部安裝
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線組出口處外殼也加開通風口
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電源另一側面貼上輸出規格貼紙,12V採單路設計,最大輸出為45.5A 546W,這裡的功率"
因數"也是被誤植的(汗)
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主要電源接頭,兩組線路提供1個ATX 20+4P接頭及1個CPU12V 4+4P接頭,線路長度ATX
20+4P為50公分,CPU12V 4+4P為55公分
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顯示卡電源接頭,兩組線路提供2個PCIE 6P及2個PCIE 6+2P接頭,線路長度至第一個接頭
為50公分,接頭與接頭間線路長度為14公分
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周邊裝置SATA電源接頭,兩組線路提供6個直角刺破型SATA接頭,線路長度至第一個接頭
為50公分,接頭與接頭間線路長度為13公分
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周邊裝置4P電源接頭,一組線路提供3個標準大4P接頭與1個小4P接頭,線路長度至第一個
接頭為50公分,接頭與接頭間線路長度為13公分
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所有線路均採黑色隔離網包覆處理
內部結構圖,代工廠由原本的Enhance益衡更換為ATNG宏元,功率級一次側採用半橋LLC諧
振轉換器,搭配二次側同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換出3.3V及5V
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散熱風扇更改為南實B1202512L 12V 0.18A 12公分雙滾珠風扇,與原本使用的SANYO
DENKI系列風扇有相當的差異
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交流輸入插座後方額外安裝第一階EMI濾波電路板,並使用絕緣膠片覆蓋,電源總開關屬
於雙刀雙切,後方焊點也有使用絕緣套管包覆處理
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電源總開關至主電路板間線路額外加上EMI磁環
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主電路板輸入端保險絲採臥式安裝,並未加上套管
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/22.jpg
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輸入交流經過電路板上第二階EMI濾波電路後,進入固定在散熱片上的橋式整流器
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突波吸收用MOV安裝在EMI電路後方,並使用套管套住
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APFC電感採用封閉式磁芯
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APFC輸出電容,採用NCC日本化工400V 330uF KMQ系列105度電解電容
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APFC控制電路安裝在一獨立子板上,控制核心為CHAMPION虹冠CM6502TX 高效率類ZVS
APFC控制IC
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功率級一次側開關晶體使用英飛凌IPW60R190C6(650V 59A 0.19Ohm)POWER MOSFET兩顆組
成LLC半橋諧振轉換器,MOSFET的G極加上磁芯避免產生寄生振盪
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由電感(藍色方型元件)與電容(兩顆橘色橢圓柱體元件)組成一次側諧振槽,左方黑色方型
物體為驅動一次側開關晶體用隔離變壓器
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功率級一次側諧振轉換器與二次側同步整流控制電路使用CHAMPION虹冠CM6901X
SLS(SRC/LLC+SR)諧振控制器
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功率級主變壓器,負責12V及-12V的輸出
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輔助電源電路與其變壓器(上),負責供應5VSB,其使用的整合型功率IC編號被刻意的磨掉
,不過就線路推測應是使用SANKEN STR-A6000系列低功率整合型電源IC
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/32.jpg
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二次側同步整流採用英飛凌IPP041N04N(40V 80A 4.1mOhm)MOSFET四顆組成全波整流
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/33.jpg
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因採諧振式轉換器,所以二次側無儲能電感的設計,其輸出CLC濾波電路採用Capxon的固
態電容與NCC日本化工的傳統電解電容混搭使用
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3.3V/5V轉換用的兩組DC-DC電路共同安裝在一片子板上,兩組DC-DC的控制核心為ITE
CAT7523同步降壓控制器,主要特色為基頻220kHz、內建補償與OCP(過電流保護)
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DC-DC電路子板上採用Enesol松木生產的固態電容作為輸入/輸出的濾波及儲能電容
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除固態電容外,也搭配NCC日本化工的KZE/KY系列105度電解電容混合搭配使用
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/37.jpg
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電源管理電路使用Grenergy綠達光電GR8313電源管理IC,提供各組輸出UVP/OVP保護,並
接受來自主機板PS-ON信號控制及產生PG信號
OCP部分則未搭載,推測3.3V/5V OCP由DC-DC完成,12V的OCP則透過一次側OPP去防護,不
如前一代影隼/影隼II使用整合OCP的獨立電源管理IC
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/38.jpg
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各組輸出與接地電路使用大量敷錫方式加強載流
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主電路板輸出線組尾端只有部分使用套管包覆
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接下來就是上機測試
測試一:
使用標準電腦配備實際上機運作,並使用SANWA PC5000數位電表透過電腦連線截取
3.3V/5V/主機板12V/處理器12V電壓變化,並繪製成圖表
測試配備1:
處理器:Intel Core 2 Quad QX6700 @ 3.6GHz(400*9) 1.45V
主機板:ASUS MAXIMUS II GENE
記憶體:Transcend JM800QLU-2G * 2
顯示卡:3870X2
硬碟:WD 3600ADFD(36G 10000RPM) + WD WD2000JD(200G 7200RPM)
其他:水冷幫浦 * 1、12公分風扇 * 5、8公分風扇 * 2
3.3V電壓記錄
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5V電壓紀錄
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/42.jpg
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主機板12V電壓紀錄
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處理器12V電壓紀錄
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/44.jpg
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測試二:
使用電子負載,測試輸出的轉換效率,電子負載機種為ZenTech 2600四機裝,每機最大負
荷量為60V/60A/300W,分配為一組3.3V、一組5V及兩組12V
測試從無負載開始,各機以每5安培為一段加上去,直到電源無法承受或是達到電子負載
極限(12V各25A,3.3V/5V則受限於電源本體輸出能力)
使用設備為ZenTech 2600四機電子負載(消耗電力)、HIOKI 3332 POWER HiTESTER(測試交
流輸入功率)、PROVA CM-01交直流勾表(測試輸出電流)、SANWA PC5000數位電表(測試輸
出電壓)
各段輸出表如下:
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/45.jpg
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測試三:
使用電子負載進行動態負載測試,動態負載就是讓輸出電流呈固定斜率及週期進行高低變
化,並使用示波器觀察電壓變動狀況,目的是考驗電源暫態響應能力
使用設備:Tekronix TDS3014B數位示波器
各路動態負載參數設定
12V與5V:最高電流15A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時
間為500微秒
3.3V:最高電流12A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時間為
500微秒
示波器中黃色波型為電流波型,藍色波型為電壓波型,垂直每格500mV,水平每格200微秒
藍色波型在黃色波型交接處擺盪幅度最小、次數越少、時間越短者,表示其輸出暫態響應
越好
12V
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/46.jpg
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5V
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3.3V
http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/hayabusas550/48.jpg
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3.3V/5V空載,12V輸出51A情形下測試漣波,此時12V的漣波為67mV
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結論:
1.80PLUS白金認證為90(20%)-92(50%)-89(100%),此電源實測效率為
91.73(18%)-94.36(54.8%)-90.89(103.6%),落在80PLUS白金認證效率帶內
2.偏重12V輸出下效率較佳,3.3V/5V越高效率越差
3.動態負載變化下12V電壓升降幅度中等
4.5V於動態負載變動瞬間時,有較大振盪幅度,造成峰對峰電壓較高
5.12V輸出51A下漣波峰對峰電壓為67mV
優點:
1.諧振轉換器設計將效率提升至白金水準
2.大部分零件用料有達到一定程度
3.電壓/動態負載輸出測試結果不錯
4.零件選用應可反應在整體售價上
缺點:
1.影隼系列特色之一的SANYO DENKI風扇因成本因素而被更換成南實雙滾珠風扇
2.其OCP透過OPP(12V)與DC-DC(3.3V/5V)去卡,未使用電源管理IC獨立偵測
3.SATA/大4P接頭數較之前影隼II系列同瓦數機種要少,且線路長度較短
4.大4P未有省力易拔設計
5.代工廠須時間來考驗其產品穩定性
6.沒附固定螺絲
報告完畢,謝謝收看
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By Emily
at 2012-09-24T23:29
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By Margaret
at 2012-09-27T11:04
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By Christine
at 2012-10-02T08:12
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By Olivia
at 2012-10-07T07:56
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By Carol
at 2012-10-09T03:07
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By Eartha
at 2012-10-11T06:39
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By Ophelia
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By Selena
at 2012-10-14T07:26
at 2012-10-14T07:26
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By Kama
at 2012-10-15T13:47
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By Harry
at 2012-10-16T06:51
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By Sierra Rose
at 2012-10-16T18:34
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By Carolina Franco
at 2012-10-19T06:06
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By Linda
at 2012-10-22T04:37
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By Rachel
at 2012-10-27T01:10
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By Victoria
at 2012-10-29T09:28
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By Frederic
at 2012-11-03T06:52
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By George
at 2012-11-05T04:59
at 2012-11-05T04:59
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By Kyle
at 2012-11-07T12:12
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By Isabella
at 2012-11-12T00:56
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By Leila
at 2012-11-16T19:43
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By Heather
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By Queena
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By Iris
at 2012-11-25T02:15
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By Cara
at 2012-11-29T09:06
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By Wallis
at 2012-12-04T07:16
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By Donna
at 2012-12-04T11:23
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By Christine
at 2012-12-06T06:30
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By James
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By Liam
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By Carol
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