作者wolflsi (港都狼仔)
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标题[情报]Antec TruePower Quattro 1000W电源供应器简介及测试
时间Wed Mar 11 02:03:33 2009
外盒正面,以图片切割成,代表输出瓦数的数字1000在白色底色上相当明显,
TruePower Quattro系列名称则以红字直立编排在左侧,右上处标准80plus标章代表
此电源已通过效率认证,Quiet Computing则是代表强调静音。
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背面,因此电源为日本上市版,日文说明以贴纸方式覆盖原有英文说明,
待正式引进国内上市後应会进行修改。
底部也附上各接头实体照片以及数量。
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右侧面,以方格为底,上面以小图示说明主要特点。
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左侧面,以三国语言说明产品简介,下方附上模组化线组连接前(左)与连接後(右)照片。
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顶部的右下有电源供应器小图,左侧处分别以英寸及公分标示此电源的尺寸大小。
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底部印上输入与输出规格表,AQ5图示表示此产品有5年保固期。
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包装内容,有电源供应器、125V 15A安规电源线、模组化连接线组与一本安装说明书。
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电源本体外壳采黑色平光黑烤漆处理,搭配GT赛车风格的平行条纹白色印刷。
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安装在消光黑护网内的八公分风扇将内部热气抽出,交流输入插座及电源开关同样
设置於此。
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电源外壳的GT赛车风格条纹印刷,1000字样相当明显,随着不同瓦数有不同颜色,
1000W是白色,850W是黄色,另外尚未推出的1200W则是红色。
为了增加进气量,外壳上也开了一些辅助进气口。
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外壳侧边一角也有小小的Antec字样凸印。
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除了固定输出线组外,另设有模组化线组插座,可依需求来扩充,同时也开许多
网状圆孔,冷空气从此进入,替电源供应器内部元件散热。
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输出规格标签,12V采四路输出,总和功率达840W。
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主要电源接头为非模组化,提供一组ATX 20+4P、一组ATX12V 4P及一组EPS12V 8P接头。
20+4P属於不能完全分离的设计,若是20P插座附近空间不足,相连的4P头容易造成不便。
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显示卡电源接头,两条非模组化线路(下方)提供2个PCIE 6+2P接头,另有两条模组化
线路提供2个PCIE 6P接头,可以依照需求扩充或是移除。
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周边装置电源接头,一条非模组化线路(中)可提供3个大4P接头,另有两条模组化线路
(两侧)可再提供6个大4P及2个小4P,大4P并无省力易拔设计。
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SATA装置电源接头,一条非模组化线路(中)可提供2个SATA电源接头,另有两条模组化线路
(两侧)可再提供6个SATA电源接头,线路中段使用直角刺破型接头,尾端则使用标准
直式接头。
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所有的线路全段均采黑色隔离网包覆处理,并在两端使用一体成型密合方式
来固定线与隔离网,整体质感优良。
将所有的模组化线路插上後的样子。
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不过模组化线路插座仅以颜色及标示进行区分,并未有任何防呆机制,加上插座安装於
同一排上,视线与安装角度不良下容易插错线。
在询问过Antec的人员後,得到的答覆是两种颜色插头的各针脚定义是相同的,
所以即使没对颜色来插也没有影响,但会衍生出的问题是pcie有两条12V线共接在
同一针脚(红框处),所以大电流输出时的载流能力可能会成为问题。
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内部结构图,为Enhance代工,硕大的散热片几乎占走所有的空间,只有部份鳍片
因为要容纳较高元件而切开。
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交流输入插座後方的EMI滤波电路,为了节省主电路板空间,热缩套管包附的保险丝
(红框内)以直立方式安装在插座正後方。
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散热风扇为ADDA AD0812UB-A70GL 8公分12V 0.3A双滚珠风扇,并透过内部温控电路,
随温度控制转速。
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右方红框内桥式整流器采双颗并联,固定在散热片上协助散热。整流後便输入APFC电路。
APFC开关晶体使用两枚ST W25NM50,左侧电容旁红框内为一次侧PWM电路额外并联的
第二颗主开关晶体,两颗主开关均为ST W15NK90Z。
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APFC输出电容使用Nippon Chemi-con日本化工KMQ系列450V 560uF 105度电解电容。
MPP电容及电阻元件的接脚均使用热缩套管进行绝缘包覆。
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TEAPO电容旁边红框内的电路子板为PWM控制电路,上方使用安森美(ON Semiconductor)
NCP1280G Active Clamp PWM控制器,与新巨GP2/HU2采用相同的功率级拓墣,
为主动电压钳位顺向式电路,可让开关晶体承受较低应力、减少损失、提高任务周期
与效率,峰值电流降低,以更小的变压器及二次电感输出相同的功率。
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此电路子板上安装的是英飞凌ICE1PCS02 CCM(连续导通模式)PFC控制IC,负责将
整流後的输入交流,提升至接近380V的稳定高压直流,并控制电流波形追随电压波形,
降低失真度,使功率因数趋近於1,同时达成交流全域(Full-range)输入能力。
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被散热片挡住的主要变压器与辅助电源电路变压器,红框中为两组磁性放大电路所用的
电感。
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二次侧整流滤波电路,於12V输出回路使用四颗IRFB3307 MOSFET构成同步整流元件,
减少整流时产生的损失,并使用两组磁性放大电路进行3.3V/5V的输出调节,
且3.3V/5V/12V均有独立的环型输出电感,
输出端仅有在线组相邻处使用热缩套管绝缘,并非全部都有套。
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因主电路板上12V输出仅有两路,所以另外安装一组电流分配用子板,
以达成其规格标示的4路12V,并使用额外的运算放大电路来进行电流侦测以达成OCP保护。
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二次侧与周边电路使用NCC日本化工的KY/KZE系列105度电解电容。
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模组化输出电路板,线路敷锡增强载流能力,不过并未加上绝缘胶片盖住焊点。
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接下来便是上机测试。
测试平台照片:
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硬体配备:
处理器:Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3.6GHz 1.45V
主机板:华硕P5K Premium/WiFi(P35 + ICH9R)
记忆体:创见1GB DDR2-667 D9GMH * 2
显示卡:鸿海8800GTS(G80) 320M
硬碟机:Seagate Cheetah 36G * 2、WD万转小暴龙36G * 1、WD2000JD 200G * 1
其他:12公分风扇6个,MCP-650直流水冷帮浦1个。
测试配备:
SANWA PC5000数位电表,以PC-LINK软体跟电脑连线纪录电压历程。
IDRC CP-230多功能交流功率测量器,测试待测电源供应器交流输入电压(V)、电流(A)
以及实功率(W),透过电压及电流求出总功率(VA),并计算功率因数(PF)。
如何测试:
1.在接上电源未开机前,量测交流输入功率,此时样本系统耗用直流功率为1.75W。
2.开机进入作业系统五分钟後,量测交流输入功率,此时样本系统各装置耗用直流功率
为218W。
利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率:
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3.於POWER暖机後,同时执行4个SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.5、Everest
系统稳定性磁碟测试,每次运行十分钟,总共四次,从处理器/主机板电源接头量测
各路电压,纪录各路电压变化情形,并量测交流输入功率,此时样本系统各装置直流
耗用功率为427W。
利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率:
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效率方面,於218W输出下,效率为81%;於427W输出下,效率上升至87%。
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3.3V电压在测试运行/停止时产生2mV的压降,并维持固定输出。
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5V电压在测试运行/停止时产生5mV的压降,於测试中表现平稳。
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周边12V产生的最大变化为24mV,亦无大幅变化情形。
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处理器12V端最大压降为40mV,在测试过程中几无变化,仅於测试开始/结束时输出电压
呈现先降後升的情形,整体输出品质良好。
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优点:
1.良好的转换效率及输出电压安定性。
2.线材包覆质感优良。
缺点:
1.线组防呆应清楚标示。
2.在负载提高时,八公分风扇声音仍较大尺寸风扇机种明显些。
报告完毕,谢谢收看。
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