作者wolflsi (港都狼仔)
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标题[测试]帝海影隼S极致白金版1000W电源简介及测试
时间Sun Oct 7 18:24:20 2012
狼窝好读版:
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/47107228
帝海影隼S系列极致白金版除了推出中低瓦数机种外,也针对高阶市场推出输出较高的型
号,这次要测试的是输出达1000W的DHP-200KGH-80P
外盒正面,整体设计与上一代有明显不同处,右下角印上新的产品名称及80plus白金认证
logo,因此款机种只有1000W版本,左下角瓦数直接印在纸盒上
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外盒背面,与正面设计相同,不过少了瓦数标示
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外盒底面,印上所提供的接头实体照片与数量
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外盒侧面印上产品主要特色,不过功率"因数"被误植为"因素"
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另一边侧面印上规格及保护机制,这里的功率"因数"仍被误植为"因素"
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外盒顶面设计提把
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包装内容一览,电源本体使用印有影隼S字样及飞镖图示的黑色尼龙袋套住,并附上使用
手册/保固说明书以及安规电源线,不过却没见到固定螺丝的踪影
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电源本体外观与上一代相同采用黑色消光黑烤漆处理
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电源外壳其中一个侧面的装饰贴纸,不像上一代影隼II的会反光
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後方散热出风口设置交流输入插座与电源总开关
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从外部安装的圆形风扇护网同样采用消光黑配色,比起低瓦机种风扇尺寸较大,叶片数也
较多,以提供足够散热
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线组出口处外壳加开辅助散热的通风口
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电源另一侧面贴上输出规格贴纸,12V采单路设计,最大输出为80A 960W,这里的功率"因
数"也是被误植成"因素"
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主要电源接头,三组线路提供1个ATX 20+4P接头、1个CPU 12V 8P接头及1个CPU12V 4+4P
接头,线路长度三组均为50公分
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显示卡电源接头,四组线路提供3个PCIE 6P及3个PCIE 6+2P接头,其中两组线采双头分接
式设计,线路长度至第一个接头为50公分,接头与接头间线路长度为19公分
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周边装置SATA电源接头,两组线路提供8个直角刺破型SATA接头,线路长度至第一个接头
为46公分,接头与接头间线路长度为18公分
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周边装置4P电源接头,两组线路提供5个标准大4P接头与1个小4P接头,线路长度至第一个
接头为46公分,接头与接头间线路长度为18公分
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所有线路均采黑色隔离网包覆处理
内部结构图,为ATNG宏元代工,功率级一次侧采用半桥谐振转换器,搭配二次侧同步整流
输出12V,并透过DC-DC转换出3.3V及5V
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散热风扇为南实B1352512H 12V 0.33A 13.5公分双滚珠风扇,并加装导风片引导气流
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交流输入插座後方额外安装第一阶EMI滤波电路板,并使用绝缘胶片覆盖,电源总开关属
於双刀双切,开关後方焊点也有使用绝缘套管包覆处理,且电源总开关至主电路板间线路
额外加上EMI磁环
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输入交流经过电路板上第二阶EMI滤波电路後,进入左方固定在散热片上的桥式整流器
右方输入端保险丝采卧式安装,并未加上套管
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桥式整流采两颗新电元U15K 80R并联,其前方使用黑色套管套住的是突波吸收器
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APFC电路区,主要功率元件使用两颗英飞凌IPW60R125C6(650V 89A 0.125-Ohm)MOSFET与
两颗CREE C3D06060碳化矽零回复二极体,采用一般环形电感
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使用两颗英飞凌SPW32N50C3(560V 32A 0.11-Ohm)MOSFET组合成功率级一次侧半桥谐振转
换器
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APFC输出电容,采用两颗NCC日本化工400V 270uF KMR系列105度电解电容并联组成
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APFC控制核心采用英飞凌ICE2PCS01 CCM PFC控制器
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中央蓝色主变压器负责转换12V及-12V功率
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构成功率级一次侧谐振槽的三颗谐振电容
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左方为构成功率级一次侧谐振槽的谐振电感,右方黑色方形元件为传递一次侧开关晶体控
制信号的驱动用隔离变压器
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辅助电源电路与其变压器(左),负责供应5VSB,其使用的整合型功率IC编号被刻意的磨掉
,不过就线路推测应是使用SANKEN STR-A6000系列低功率整合型电源IC
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功率级一次侧谐振转换器与二次侧同步整流控制电路安装在一片独立子板上,後方加上绝
缘胶片
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二次侧同步整流采用英飞凌IPP023N04N(40V 90A 2.3-mOhm)MOSFET八颗组成12V输出全波
整流
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因采谐振式转换器,所以二次侧无储能电感的设计,其输出CLC滤波电路采用NCC日本化工
与TEAPO智宝的传统电解电容混搭使用,不过主要都为TEAPO的电容
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12V CLC电路正面铜箔为加强载流减小阻抗,也经过敷锡处理及加装粗导线
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3.3V/5V输出透过两组DC-DC由12V转换而成,DC-DC的控制核心为ITE CAT7523同步降压控
制器,主要特色为基频220kHz、内建补偿与OCP(过电流保护)
DC-DC电路子板上采用松木及Capxon的固态电容作为输入/输出的滤波及储能电容
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辅助电源5VSB输出端则使用NCC日本化工的KZE/KY系列105度电解电容(左方两颗较大的),
右方两颗较小的则为3.3V输出所使用
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电路板背面同样透过敷锡方式增加载流及减小阻抗
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电源管理电路使用Grenergy绿达光电GR8313电源管理IC,提供各组输出UVP/OVP保护,并
接受来自主机板PS-ON信号控制及产生PG信号,并未使用整合OCP的电源管理IC
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主电路板输出线组尾端未使用套管包覆
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部分线组在隔离网内先将数条线合为一条较粗的线(12AWG),再接入主电路板输出端,所
以可以在上图中看到有几条比较粗的线路
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接下来就是上机测试
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
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:3870X2
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电压记录
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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)
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:Tektronix 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
12V
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5V
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3.3V
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3.3V/5V空载,12V输出82A情形下测试涟波,此时12V的涟波为141mV
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结论:
1.80PLUS白金认证为90(20%)-92(50%)-89(100%),此电源实测效率为
91.82(20%)-93.31(47.1%)-92.03(99.6%),落在80PLUS白金认证效率带内
2.偏重12V输出下效率较佳,3.3V/5V越高效率越差
3.动态负载变化下12V电压升降幅度中等
4.5V於动态负载变动瞬间时,有较大振荡波动幅度,造成峰对峰电压较高
5.12V输出82A下涟波峰对峰电压为141mV
优点:
1.高瓦输出也兼顾高效率,谐振转换器设计将效率提升至白金水准
2.实际上机电压变化测试与12V动态负载输出测试,表现结果不错
缺点:
1.内部电解电容并未如外盒标示般全面采用日系品牌
2.OCP未使用电源管理IC独立侦测
3.大4P未有省力易拔设计
4.没附固定螺丝
5.新的代工厂需要时间考验其稳定度
报告完毕,谢谢收看
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