作者wolflsi (港都狼仔)
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标题[测试] CORSAIR第二代TX650V2 650W电源供应器简介及测试
时间Wed Aug 17 22:43:15 2011
狼窝好读版:
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/35390016
针对TX系列电源,CORSAIR推出了小改款版本,型号多加上V2以兹辨识,除了外观小改款
外也对内部结构进行了升级,这次介绍的是650W版本CMPSU-650TXV2
外盒正面排版风格也进行小改款,除型号改用较圆滑的大字体印刷外,还加上电源实体小
照片,右上方则加注了V2,表示是同名新款机种
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外盒背面,上方印上各类接头实体照及数量,中央为五国语言产品特色简介,下方有噪音
、转换效率及输入/输出规格图表
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外盒底面,以五国语言注明输入电压规格、通过的ATX12V/EPS12V相关认证及外型尺寸大
小
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外盒顶面,可以看到80PLUS铜牌认证标章,CORSAIR对本产品提供五年保固
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外盒左右侧面设计风格是相同的,仅简单印上电源实体小照片与型号字样
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抽掉外部彩盒後,露出内部印有商标的原色纸盒,开口侧边有封口的条码
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内容物一览,电源本体装在印有商标的黑条纹布包中,另外还有说明书、安规电源线及束
线带/固定螺丝/装饰贴纸零件包
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电源本体外观,采消光黑烤漆处理,侧面部分以直线凹槽搭配商标型号贴纸进行装饰
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另一面也有一样设计,且为了不同安装方向而改变贴纸方向
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後方散热出风口处於交流输入插座及总开关的上方,同样有型号字样装饰贴纸
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消光黑风扇护网中央有CORSAIR商标装饰圆牌
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输出规格贴纸,可以看到12V采单路设计,最大输出为53A 636W
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主要电源接头,提供一组ATX20+4P及一组ATX/EPS12V 4P+4P接头
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显示卡电源接头,两组线路提供两个PCIE 6+2P接头
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周边装置电源接头,两组线路提供8个省力易拔大4P及2个小4P接头
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SATA装置电源接头,两组线路提供8个SATA电源接头,其中6个是直角刺破型接头,2个是
直式接头
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所有的线路均有全段隔离网包覆处理,ATX20+4P、ATX/EPS12V 4+4P、PCIE 6+2P的线路长
为56公分,大4P与SATA线路从电源出线端算至第一个接头长度为38公分,接头与接头间线
路长度为14公分,线材以18AWG为主
内部结构图,此机为海韵代工,功率级一次侧采用双晶顺向式转换器,变压器二次侧搭配
一般SBD整流输出12V,并透过DC-DC电路由12V转换出3.3V/5V
PCB与散热片均采黑色配色
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使用悦伦D14BH-12 12V 0.7A 14公分双滚珠风扇带动散热气流,并在靠近出风口处安装防
止气流抄捷径的导风用透明塑胶片
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交流输入插座、电源总开关与第一阶EMI滤波电路装置於电路板上,电路板背面除加装绝
缘塑胶片外,还加上了隔离用铜箔,且铜箔也有自己的绝缘塑胶片,就像夹心饼乾一样
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主电路板上的第二阶EMI滤波电路,卧式安装的保险丝与突波吸收器均使用绝缘套管包覆
处理
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两颗桥式整流器采并联安装,并共用一个散热片,协助发散运作时产生的热量
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APFC电路区,将整流後的直流提升电压,并修正电流波型,使其能追随电压波型,让整体
功率因数维持於0.95以上,减少虚功的产生并避免造成电力线上谐波干扰
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APFC输出电容使用两颗NCC(日本化工)KMR系列400V 220uF 105度电解电容并联使用
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APFC电路与一次侧双晶顺向转换器电路控制核心,为安装於一电路子板上的虹冠电子
CHAMPION CM6802TBHX,CM6802是CM6800的节能改良款
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主电路板侧面图
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APFC与一次侧转换器共四颗开关晶体,均采用Infineon(英飞凌)Cool MOS
SPP20N60C3(650V 20.7A 导通电阻0.19欧姆)Power MOSFET,开关晶体与散热片间加上一
铝片,并使用散热膏及绝缘导热片作为媒介
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主变压器(左)与辅助电源电路变压器(右),前者供应12V,後者供应5V待命电源
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二次侧输出电路,12V整流用SBD(萧特基障壁二极体)固定於散热片左方,散热片右方区域
则用来安置DC-DC电路模组板
因采顺向式结构,所以可以见到左方的环形输出电感,上方除12V的绕组外,还有一组比
较细的红色绕组,是用来负责-12V输出的
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电源管理电路以电路子板直立安装,使用点晶(SITI)PS223电源管理IC,提供各路输出电
压、电流、短路等保护,并接受来自主机板PS-ON信号控制及产生PG信号
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输出线组尾端采用绝缘套管套住,避免互相磨擦造成短路,输出端电解电容采用NCC(日本
化工)KZE/KY系列105度电解电容,部分区块也有使用Rubycon ZLH系列电解电容,固态电
容仅使用於DC-DC模组板上
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接下来就是测试
测试一:
使用标准电脑配备实际上机运作,并使用SANWA PC5000数位电表透过电脑连线截取
3.3V/5V/主机板12V/处理器12V电压变化,并绘制成图表
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测试配备1:
处理器:Intel Core 2 Quad QX6700 @ 3.6GHz(400*9) 1.45V
主机板:ASUS MAXIMUS II GENE
记忆体:Transcend JM800QLU-2G * 2
显示卡:ASUS EAH4870X2/HDTI/2G
硬碟:WD 3600ADFD(36G 10000RPM) + WD WD2000JD(200G 7200RPM)
其他:水冷帮浦 * 1、12公分风扇 * 5、8公分风扇 * 2
3.3V电压纪录:
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5V电压纪录:
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主机板12V电压纪录:
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处理器12V电压纪录:
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测试二:
使用电子负载,测试输出的转换效率,电子负载机种为ZenTech 2600四机装,每机最大负
荷量为60V/60A/300W,分配为一组3.3V、一组5V及两组12V
测试从无负载开始,各机以每5安培为一段加上去,直到电源无法承受或是达到电子负载
极限(12V各25A,3.3V/5V则受限於电源本体输出能力)
使用设备为ZenTech 2600四机电子负载(消耗电力)、HIOKI 3332 POWER HiTESTER(测试交
流输入功率)、PROVA CM-01交直流勾表(测试输出电流)、SANWA PC5000数位电表(测试输
出电压)
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各段输出表如下:
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测试三:
使用电子负载进行动态负载测试,动态负载就是让输出电流呈固定斜率及周期进行高低变
化,并使用示波器观察电压变动状况,目的是考验电源暂态响应能力
使用设备:Tekronix TDS3014B数位示波器
各路动态负载参数设定
12V与5V:最高电流15A,最低电流2A,上升/下降斜率为1A/微秒,最高/最低电流维持时
间为500微秒
3.3V:最高电流12A,最低电流2A,上升/下降斜率为1A/微秒,最高/最低电流维持时间为
500微秒
示波器中黄色波型为电流波型,蓝色波型为电压波型,垂直每格500mV,水平每格200微秒
蓝色波型在黄色波型交接处摆荡幅度最小、次数越少、时间越短者,表示其输出暂态响应
越好
测试实机照:
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12V
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5V
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3.3V
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测试心得:
1.测试一电压变动程度方面,3.3V/5V/主机板12V均无大幅变动,处理器12V於开始及结束
的凹陷是因为显示卡启动/关闭後,SP2004释放/取回CPU部分资源导致电流负荷变化,而
使电压呈现拉回和突降现象
2.测试二各段输出与效率,此电源在低於20%的15%输出效率为82.66%,25%的86.20%、51%
的87.77%与102%的84.50%,符合80PLUS铜牌於20-50-100的82-85-82标准;电源测试至
122%输出793W仍可运作,代表其一次测OPP点设置较高
3.测试三动态负载测试,负载变化时12V较难维持於原本的电压值上(靠近中线),5V与
3.3V在100与200微秒左右就修正接近至原先电压值,最大峰对峰电压5V为920mV,12V与
3.3V则为440mV与410mV
4.电源风扇於低负载下维持低转速,随负载增加温度上升後,风扇转速跟着攀升,12V
0.7A风扇的声音也逐渐明显
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