作者wolflsi (港都狼仔)
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标题[测试]钜能ASTRO PT 700W 80PLUS白金电源测试
时间Mon Oct 8 22:46:21 2012
狼窝好读版:
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/47119112
钜能电子(HIGH POWER)於今年COMPUTEX发表了最新的ASTRO系列高效率电源供应器,
ASTRO GD为通过80PLUS金牌认证,ASTRO PT为通过80PLUS白金认证,除了高转换效率外,
其最大三个特色就是搭载"D-VRM"电压稳定技术、"EAGLE EYE"功率指示器及智慧型风扇控
制,电源本体采半模组化设计
D-VRM,采用微控制器连结电压回授电路,可协助稳定3.3V/5V/12V输出电压,避免波动
EAGLE EYE,采用三段颜色LED指示灯,显示电源10~100%输出功率,并以不同颜色区段标
出轻载、最佳及重载三个区域,方便使用者辨识
智慧型风扇控制,在POWER低功率输出下,风扇停止转动,采无风扇方式运作,当负载上
升时风扇转速会随负载增加而提高,提供电源零组件散热
这次要测试的是此系列中通过白金认证机种的ASTRO PT 700W(APT-700)
外盒正面,中央银色区域采透明视窗露出内部电源供应器实体,左边放上系列名称ASTRO
PT、瓦数700W与一个QR Code,右边放上公司商标与80PLUS白金认证、D-VRM及EAGLE EYE
图示
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外盒背面,左方为电源各项规格及接头数量表格,右方为D-VRM运作、EAGLE EYE功率指示
器与智慧型风扇的相关运作说明,不过说明语言为英文
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外盒侧面,以十四国语言说明"这是一台个人电脑使用的交换式电源供应器,详细规格与
资料请上官方网址查询"
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外盒顶面与底面都印上公司商标、系列名称与瓦数
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另一个外盒侧面也是
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包装内容一览,有电源本体、收纳模组化线材的黑色尼龙网状整线包、ASTRO GD/PT共用
的使用者说明书、安规电源线、固定螺丝与商标贴纸
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电源本体外观采黑色消光黑烤漆处理
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其中一侧的电源外壳装饰字样与图框是直接用烤漆印上去的
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後方散热出风口除了交流输入插座与电源总开关外,也设置有EAGLE EYE功率指示器的三
色LED灯条,依照输出瓦数的不同而有蓝(LIGHT 0~30%)、黄(EFFICIENT 40~70%)、红
(HEAVY 80~100%)三色指示
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HIGH POWER字样以冲压方式压上电源後方外壳
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结合银色外框的特殊风扇护网造型,开口设计成层层相叠的大"H"字样,中央的银色区域
印上商标LOGO,内部白色的高尔夫扇叶充分展现出来
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模组化线材输出插座周围外壳也采烤漆方式印上字样及装饰图框,字样刻意安排成一正一
反
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在电源另一侧外壳设计好的凹陷位置,张贴同样形状的输出规格标签,此款电源的12V采
单路输出,最大输出为58A 696W
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主要电源接头,三组直出线路提供1个ATX 20+4P接头、1个CPU12V 8P接头及1个CPU12V
4+4P接头,线路长度ATX 20+4P为50公分,CPU12V 8P/4P+4P为60公分
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显示卡电源接头,一组直出线路与两组模组化线路提供4个PCIE 6+2P接头,其中一组模组
化线路采双头分接式设计,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15
公分
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周边装置SATA/4P电源接头采混和编组,四组模组化线路提供10个直角刺破型SATA接头、4
个省力易拔大4P,并提供一条大4P转小4P转接线,线路长度至第一个接头为44公分,接头
与接头间线路长度为15公分
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电源直出线组部分采隔离网包覆处理,线路采标准分色;模组化线组则是采用平行排线,
所有的线色都是黑色
将所有的模组化线材插上电源供应器输出插座上
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内部结构图,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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使用南实B1352512M 12V 0.28A 13.5公分高尔夫叶片风扇带动散热气流
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交流输入插座後方额外焊上Cx与Cy电容,焊点处直接裸露;电源总开关采双切设计,其焊
点使用绝缘套管包覆
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於Cx电容两接脚额外加上CHAMPION虹冠出品的X电容专用放电IC,取代传统放电电阻,用
意是为了降低该处微小的功率消耗
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交流输入板上经过保险丝後进入EMI滤波电路,突波吸收器藏在EMI电路中两组电感间,并
未加上绝缘套管,保险丝采直立安装,本体与接脚均加上绝缘套管
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输入端暂态电流抑制NTC热敏电阻短路用继电器,当电源启动後继电器会将NTC热敏电阻
短路,以去除该电阻产生的功率损失
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两颗GBU1005桥式整流器安装在散热片上,协助发散运作时的热量
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APFC电路区,功率元件采用一颗英飞凌IPW60R070C6(650V 159A 0.07-Ohm)超低阻抗
MOSFET及一颗CREE C3D08060碳化矽零回复二极体,采用一般环形电感
APFC输出电容采用松下400V 680uF HD系列105度电解电容
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APFC部分控制采用CHAMPION虹冠CM6502THHX高效率类ZVS APFC控制IC
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功率级一次侧与二次侧间驱动信号传递,舍弃常见的隔离驱动变压器,而是采用SILICON
LABS Si8233BD隔离驱动IC,提供开关晶体更快的驱动速度及更确实的驱动信号,同时维
持一次侧与二次侧的隔离
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构成功率级一次侧谐振槽的电感与电容,电感采用封闭式磁芯,另外安置比流器(左方环
形元件)侦测一次侧电流
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两颗英飞凌IPP60R125C6(650V 89A 0.125-Ohm)MOSFET组成一次侧半桥谐振转换器
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主变压器负责12V及-12V功率转换
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辅助电源电路及其变压器(右),采用Power Integrations TNY278PN高效率小型电源整合
IC,提供5VSB待命电源
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一次侧谐振转换器与二次侧同步整流控制电路安装在子板上
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二次侧同步整流采用四颗英飞凌IPP015N04N(40V 120A 1.5-mOhm)MOSFET,将主变压器12V
输出进行全波整流
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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
PS-CON PSC系列固态电容搭配NCC KY系列传统电解电容(藏在输出端线组下),图中右下
NCC传统电解电容为-12V输出使用
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3.3V/5V转换用的两组DC-DC电路共同安装在一片子板上,子板上同样采用NCC PS-CON固态
电容作为输入/输出的滤波及储能电容,主电路板输出端上则搭配NCC传统电解电容
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DC-DC电路背面与二次侧散热片靠得很近,需要加装绝缘胶片避免相碰造成故障
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为加强载流及减少阻抗,铜箔进行敷锡及加焊单芯线的处理,两个标示MR1与MR2的黑色元
件为12V输出过电流保护侦测用低阻抗分流器
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采用SITI点晶PS223电源管理IC进行各组输出OVP、UVP、OCP、SCP等主要保护,并接受主
机板PS-ON信号控制及产生PG信号
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风扇控制电路,采用IC及功率晶体组合来控制给风扇的电压
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EAGLE EYE电路板安装在後方散热出风口处,透过白色连接座与主电路板连接,电路板右
方安置了一颗ELAN义隆电子的EM78M611微控制器,其功能除了处理EAGLE EYE的显示外,
同时也提供D-VRM机能,来自外部的3.3V/5V/12V电压远端回授(REMOTE SENSE)信号会先进
入此颗IC,再送到主电路板的电压回授输入端,达到经MCU控制电压输出的能力
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主电路板输出端除5VSB及-12V外,各线组尾端均使用绝缘套管包覆
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模组化插座板电路铜箔使用敷锡方式加强载流及减小阻抗,并额外加上MLCC(积层陶质电
容)加强滤波效果,使用绝缘胶片覆盖电路板背部避免短路
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模组化插座板正面可以看到还有预留孔位,与主电路板间线路连接采用12AWG等级的粗线
,避免造成压降及损失
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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
电源启动後,EAGLE EYE的LED会先全部亮起,之後开始指示电源输出功率,风扇在低负载
下不会运转,当负载提升後才会开始转动,电脑关机後也会继续运转一段时间协助排出废
热
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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,仅12V输出下测试涟波,此时涟波为88mV
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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
93.11(18.9%)-94.04(47.4%)-89.62(104.7%),落在80PLUS白金认证效率带内
2.比较实际耗电功率与EAGLE EYE各段LED点亮情形,功率30W显示10%,110W显示20%,
180W显示30%,250W显示40%,310W显示50%,380W显示60%,450W显示70%,520W显示80%,
590W显示90%,650W显示100%,误差区间约在30W~50W间
3.偏重12V输出下效率较佳,3.3V/5V越高效率越差
4.动态负载变化下12V电压修整速度较慢,幅度较大
5.5V於动态负载变动瞬间时,有较大振荡波动次数与幅度,造成峰对峰电压较高
6.3.3V於动态负载变动瞬间时,同样有较多的振荡波动次数
7.从测试一看到,3.3V/5V/12V较其他结构相近机种反而有比较频繁的小幅变动状况,曲
线呈现锯齿状,与D-VRM当初诉求结果表现有落差
优点:
1.转换效率达到白金水准
2.半模组化设计兼顾实用与方便
3.低瓦输出下风扇不转,降低噪音;关机後风扇仍维持运转一段时间,帮助散热
4.EAGLE EYE功率指示器协助使用者了解电脑耗电概况
5.内部用料有达一定水准
缺点:
1.D-VRM对电压稳定的帮助有限,且外挂MCU介入电压回授控制需考虑长期零组件稳定度及
可能造成的故障
2.对700W机种来说大4P数量略少
3.纯黑色系扁状排线不方便依颜色辨识电压
4.DC-DC电路板背面与散热片过於接近,有短路之虞
5.动态负载测试仍有加强空间
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