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Thermaltake以Toughpower系列为基底,推出更高效率的Toughpower XT系列, 除了强调效率更好外,另外加上了电源状态运作指示灯,方便使用者初步诊断问题, 并且加入风扇延时关闭系统,在电源关闭後风扇持续运作一段时间,协助散走电源余热, 提升零组件使用寿命。这次要测试的是其650W的机种。 黑色底上简单以风扇护网图、商标及产品系列名称排列而成外盒包装正面。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/01.jpg
正面活动页掀开,里面是各项特点的详细英文说明,从左下角处标志得知此电源通过 80PLUS铜牌认证及提供五年保固。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/02.jpg
彩盒背面,有650/750/850三款型号的各路输出规格表、各型号输出接头种类及数目列表、 特色说明照片及风扇延时与否VS内部温度的对照表。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/03.jpg
彩盒侧面,为电源侧面指示灯的外观实体照片。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/04.jpg
另一侧面,用十种语言注明详细资讯请参访网站。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/05.jpg
打开彩盒,内部黑色纸盒上也有印上银色字体的电源系列名称。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/06.jpg
包装内容一览,除电源本体外,还有使用说明书、保证卡、安规电源线及配件包。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/07.jpg
配件包内附上PCIE 8P转6P转接线、ATX12V 4P延长线、印有商标名称的魔鬼沾整线带及 铝质商标装饰贴纸。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/08.jpg
还附上一个白色橡胶防震衬垫,避免电源供应器运作时震动传导至机壳,产生共振噪音。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/09.jpg
电源本体外壳采浅铜色烤漆处理,表示通过80PLUS铜牌认证。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/10.jpg
後方六角形蜂巢网状散热出风口,并安置电源输入插座、电源总开关以及风扇延时关闭 时间选择开关(红框处)。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/11.jpg
电源侧面为标示商标、系列名称及瓦数的铝质铭牌,并安装三个指示灯,分别指示 待命电源、POWER GOOD信号及内部温度状况,启动正常时应为三个绿灯。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/12.jpg
出线处的外壳上有Tt商标字样的凹印。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/13.jpg
风扇护网与外壳一体成型,并未采用常见的独立护网,中央处有Tt商标圆牌。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/14.jpg
输出规格标签上方印有80PLUS铜牌标章,此电源12V采单路设计,最大输出为52A 624W。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/15.jpg
主要输出接头,提供一组ATX20+4P接头及一组ATX12V 4P/EPS12V 8P双头并联线组, 主线组长度为62公分。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/16.jpg
显示卡电源接头,四条线组提供2个PCIE 6P及2个PCIE 8P,接头采红色配色。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/17.jpg
周边装置电源接头,两组线路提供7个省力易拔大4P及2个小4P。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/18.jpg
SATA装置电源接头,两组线组提供6个SATA接头,在线路尾端为直式接头, 中段处为90度接头。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/19.jpg
所有的线组均有黑色隔离网全段包覆,整体质感良好。 内部构造图,采用的是CWT PSH系列结构,双晶顺向式,单一主变压器, 双组磁性放大电路分别负责3.3V及5V系统,内部热缩套管大多为红色, 有些还印有Thermaltake英文字样。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/20.jpg
使用悦伦代工的D14BM-12 12V 0.7A双滚珠轴承14公分风扇带动整机散热气流, 并设有导风片,使风扇气流转向。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/21.jpg
交流输入端後方加上额外的Cx及Cy电容,其接点及开关处的焊接点并未使用热缩套管 加强绝缘,红框处为固定风扇延时选择开关的小电路板。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/22.jpg
经过总开关後,便输入主电路板上的EMI滤波电路,对交流杂讯进行过滤及隔离, 左方红框内直立安装的保险丝及黄色的突波吸收元件便有使用热缩套管套住。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/23.jpg
APFC电路区,输入交流经过整流後便在此进行升压及调节功率因数。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/24.jpg
APFC输出电容使用日立390uF 400V HP3系列85度电解电容。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/25.jpg
PFC及PWM控制电路安装於电路子板上,其控制核心从原本CWT PSH系列使用的CM6800G 改为CM6802BHG高效率PFC/PWM整合控制器,让电源的效率从80PLUS白牌跳至铜牌。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/26.jpg
主要变压器(右)及辅助电源电路变压器(左),两者中间红框处为3.3V及5V磁性放大电路 使用的电感元件。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/27.jpg
二次侧整流滤波电路,3.3V、5V、12V各使用独立的环型电感。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/28.jpg
电源管理及风扇控制电路子板,透过点晶PS229电源管理IC对各路输出进行电压、电流、 短路保护,同时接受主机板PS-ON信号控制及产生PG信号。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/29.jpg
固定在外壳上的状态指示灯用电路板。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/30.jpg
二次侧输出端及周边电路使用日系NCC(日本化工)KZE系列105度电解电容。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/31.jpg
辅助电源电路输出端,因考量於无风扇下工作的热量,使用寿命更长的NCC KY系列。 http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/32.jpg
接下来是上机测试。 测试平台照片: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/testplatform2.jpg
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:憾讯PowerColor HD3870X2 1GB GDDR3 PCS版 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、电流以及 实功率,透过电压及电流求出总功率,并计算功率因数。 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212W。 利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/idle2.jpg
3.於POWER暖机後,同时执行4个SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.6.5、Everest 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,此时各装置直流耗用功率为521W。 利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/run2.jpg
各路电压变化及转换效率结果如下表: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/33.jpg
於212W与521W下输出时,效率均维持於84%附近。 主机板电源接头3.3V电压纪录图: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/34.jpg
测试开始与结束几无发生变动(差异1mV),於测试过程中保持平稳。 主机板电源接头5V电压纪录图: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/35.jpg
与3.3V相同在测试前与测试中仅相差1mV,测试中亦无产生准位变化。 主机板电源接头12V电压纪录图: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/36.jpg
12V部份产生2mV的电压差异,测试过程中电压变化相当微小。 PCIE电源接头12V电压纪录图: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/37.jpg
最大产生29mV的降幅,测试过程中电压随着显示卡负载变动而有小幅升降。 处理器电源接头12V电压纪录图: http://www.iamxtreme.net/andre/LSI/tt650xt/38.jpg
最大降幅发生在测试开始及结束,为47mV,因为显卡测试软体与CPU测试软体共用资源, 处理器负荷变化导致电压在测试开始与结束前发生明显升降,不过在测试过程中仍维持 小幅变化。 电源在进风温度摄氏28.3度下,测试过程中最高散热排风温度为摄氏50.9度。 优点 1.提供必需的转接/延长线、线路固定带,并附上防震胶垫。 2.电源运作状态指示灯对简易除错有帮助。 3.关闭後风扇延时运转的时间可更改。 4.单路12V输出设计,3.3V/5V独立磁性放大电路使各路输出安定性佳。 5.日系电容提升电源耐久度及寿命。 缺点 1.一体式风扇护网造成较大风切声。 2.部份高压接点二次绝缘未臻完善。 3.为增加线组数目,输出端部分线路采分接方式。 报告完毕,谢谢收看。 --



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