作者wolflsi (港都狼仔)
看板PC_Shopping
标题[开箱] 君主MONTECH PLA 1200W
时间Tue Nov 19 20:25:22 2024
狼窝2.0无广告好读版:
https://wolflsi.blogspot.com/2024/11/blog-post_16.html
狼窝1.0好读版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/71365225
特色:
●海韵代工,通过80PLUS白金认证转换效率
●全模组化设计,采用白色压纹线材搭配黑色模组化连接器,MB/CPU/PCIe采用镀金高电
流端子,随附理线梳
●提供2个EPS 4+4P接头,支援高阶Intel/AMD处理器及主机板平台
●提供1个12V-2×6 H++插座及1条模组化线材,相容ATX 3.1及PCIe 5.1,支援新款显示
卡
●采用主动功率因数修正、全桥谐振及同步整流12V功率级,单路12V输出搭配DC-DC转换
3.3V/5V/-12V,使12V可用功率最大化,并改善各输出电压交叉调整率
●采用13.5公分FDB轴承风扇,具备Hybrid模式,开启後於低负载/温度下风扇自动停止转
动,负载/温度提高後采温控运转,在散热效能与静音中取得平衡
●全日系105℃电容,加强可靠度及耐用度,提供10年保固
输出接头数量:
ATX 20+4P:1个
EPS 4+4P:2个
12V-2×6:1个
PCIE 6+2P:3个
SATA:12个(其中4个未提供3.3V电压)
大4P:4个
▼外盒正面有MONTECH商标、80PLUS白金认证、10年保固图示、外观图、ATX 3.1 / PCIe
5.1 READY图示、TITAN PLA名称、输出功率、"制造商:海韵电子"英文
https://i.imgur.com/xUJwh5U.jpg
▼外盒背面有MONTECH商标、TITAN PLA名称、输出功率、80PLUS白金认证、ATX 3.1 /
PCIe 5.1 READY图示、产品规格表、输出规格表、线组接头的数量及长度表、线组接头配
置图、英文特色图示说明、安规认证、加州65号法案警告讯息、FCC 警告讯息、产地(中
国)、条码
https://i.imgur.com/QtGsOqg.jpg
▼外盒上侧面有MONTECH商标、TITAN PLA名称、输出功率、多国语言产品特色简介。外盒
下侧面有TITAN PLA名称、输出功率、标语
https://i.imgur.com/Iit1ovn.jpg
▼外盒左侧面有MONTECH商标、输入/输出功率图表、风扇转速/负载图表、转换效率图表
。外盒右侧面有MONTECH商标、外观图、TITAN PLA名称、输出功率、ATX 3.1 / PCIe
5.1 READY图示
https://i.imgur.com/Fr9aT2u.jpg
▼包装内容,电源本体及模组化线组分别装在印有商标的黑色不织布束口袋内,随附塑胶
束带、魔鬼毡束线带、ATX 24P启动测试器、固定螺丝、说明书、3×2mm2 15A交流电源
线
https://i.imgur.com/Dg8sbya.jpg
▼随附理线梳
https://i.imgur.com/7MNBULm.jpg
▼全白外壳尺寸为160×150×86mm
https://i.imgur.com/BZdyN1Q.jpg
▼本体两侧外壳印上装饰图样及TITAN PLA名称
https://i.imgur.com/O5KIZKA.jpg
▼亮银色直条斜向风扇护网上方外壳及扇叶轴心铭牌有MONTECH字样
https://i.imgur.com/XfeGCv2.jpg
▼本体背面标签有MONTECH商标、80PLUS白金认证、TITAN PLA名称、输出功率、TIX0126
型号、输入电压/电流/频率、各组最大输出电流/功率、总输出功率、安规认证、条码、
警告讯息、制造商(海韵电子)、产地(中国)
https://i.imgur.com/ZzRl4qp.jpg
▼本体出风口处设有交流输入插座、电源总开关及HYBRID模式开关,交流输入插座上方有
MONTECH商标及交流输入电压范围
https://i.imgur.com/sXZmOfX.jpg
▼黑色模组化线组输出插座有名称标示,左下方有TITAN PLA名称
https://i.imgur.com/hWkaOpT.jpg
▼1条主机板电源模组化线路,提供1个ATX 20+4P接头,线路长度60.5公分
https://i.imgur.com/cALTSdi.jpg
▼2条处理器电源模组化线路,提供2个EPS 4+4P接头,线路长度70公分
https://i.imgur.com/Ab1suog.jpg
▼3条显示卡电源模组化线路,提供3个PCIE 6+2P接头,线路长度75公分
https://i.imgur.com/tCtXgbd.jpg
▼主机板/处理器/显示卡电源模组化线路接头采用镀金高电流金属连接器
https://i.imgur.com/V0XSBum.jpg
▼1条12V-2×6模组化线路,线路长度75公分,两端接头标示600W
https://i.imgur.com/A7d2d7a.jpg
▼12V-2×6接头内部金属连接器的样式如下图所示
https://i.imgur.com/amcf3vj.jpg
▼2条SATA模组化线路,提供8个直式SATA接头,至第一个接头线路长度50公分,接头间线
路长度15.5公分
https://i.imgur.com/q6x97ip.jpg
▼2条短版SATA模组化线路,提供4个直角SATA接头,至第一个接头线路长度50公分,接头
间线路长度15.5公分。这2条线的SATA接头未提供3.3V电压
https://i.imgur.com/dqUFiSN.jpg
▼1条大4P模组化线路,提供4个省力易拔大4P接头,至第一个接头线路长度50公分,接头
间线路长度15.5公分。未提供小4P接头或转接线
https://i.imgur.com/n6702Zg.jpg
▼将所有模组化线路插上的样子
https://i.imgur.com/clFhnCQ.jpg
▼12V-2×6模组化线路插头连接处近照
https://i.imgur.com/wHimhbM.jpg
▼内部结构及使用元件说明简表
https://i.imgur.com/9nPGokC.jpg
▼亮银色直条斜向风扇护网锁在安装主电路板的外壳上,风扇固定在护网上
https://i.imgur.com/1wQIHXN.jpg
▼采用一次侧主动功率因数修正及全桥谐振,二次侧12V同步整流,并经由DC-DC转换
3.3V/5V/-12V
https://i.imgur.com/6tyxsrX.jpg
▼采用白色HONG HUA HA13525H12F-Z 12V/0.5A风扇,并设置气流导风片
https://i.imgur.com/LXbUyRg.jpg
▼外壳底部透明隔板於主电路板桥式整流区域贴上导热垫片(右上),在二次侧区域开孔及
贴上导热垫片(左下)
https://i.imgur.com/QvjDn4b.jpg
▼主电路板背面没有任何元件,焊点做工良好,部分大电流路径有敷锡
https://i.imgur.com/ASUJvB4.jpg
▼交流输入插座及总开关後方加上小电路板,正面有2个Y电容(CY1/CY2)。磁芯、交流电
源线、模式开关及线路都有包覆套管
https://i.imgur.com/i52U2Mi.jpg
▼小电路板下面有1个X电容(CX1),背面有X电容放电IC及电阻,并覆盖隔板
https://i.imgur.com/5F3YSUJ.jpg
▼主电路板上有2个共模电感(CM1/CM2)、1个X电容(CX2)及2个Y电容(CY3/CY4),CM2下方
有2支玻璃放电管。CM1旁直立安装的保险丝有包覆套管,突波吸收器未包覆套管
https://i.imgur.com/5IXCHGU.jpg
▼2个并联的VISHAY GBUE2560低导通压降桥式整流器固定在散热片的两个面上
https://i.imgur.com/EIIkWlk.jpg
▼APFC功率元件散热片安装2个Infineon IPA60R099P6全绝缘封装MOSFET及Wolfspeed
C6D10065A二极体
https://i.imgur.com/vIBBXpD.jpg
▼主电路板正面的虹冠电子CM6500UNX负责APFC电路控制
https://i.imgur.com/0HK7tI1.jpg
▼APFC电容采用1个Rubycon 420V 680μF MXK系列105℃电解电容及1个Rubycon 420V 470
μF MXE系列105℃电解电容并联组成,总容值为1150μF。封闭磁芯APFC电感包覆黑色聚
酯薄膜胶带,包覆套管的NTC热敏电阻用来抑制输入涌浪电流,电源启动後会使用继电器
将其短路,去除NTC所造成的功耗损失
https://i.imgur.com/4dItgeK.jpg
▼主电路板正面的辅助电源电路一次侧整合IC为杰力科技EM8569C,辅助电源电路变压器
包覆黑色聚酯薄膜胶带,辅助电源电路二次侧同步整流为东科半导体DK5V45R10S
https://i.imgur.com/xUKnW3T.jpg
▼4个Infineon IPA60R120P7全绝缘封装MOSFET分别安装在2片散热片上,一次侧MOSFET的
隔离驱动变压器及侦测一次侧电流的比流器包覆黑色聚酯薄膜胶带,1个谐振电感及2个谐
振电容组成一次侧谐振槽
https://i.imgur.com/spnHQyu.jpg
▼主变压器包覆黑色聚酯薄膜胶带,主变压器靠近EMI滤波电路有隔板,靠近二次侧设置
散热片
https://i.imgur.com/t8XavmW.jpg
▼散热片下方的主电路板正面有8个Nexperia PSMN1R0-40YLD MOSFET组成二次侧12V同步
整流电路
https://i.imgur.com/wYBVnKa.jpg
▼主电路板正面的虹冠电子CU6901VPA负责12V功率级一次侧谐振及二次侧同步整流控制
https://i.imgur.com/7eYU6EL.jpg
▼散热片下方有12V输出的6个Nippon Chemi-con固态电容、2个Nichicon电解电容、2个电
感、3个侦测12V电流的分流器(红框)
https://i.imgur.com/GmG1e4L.jpg
▼3.3V/5V/-12V DC-DC子卡正面,上面有1个茂达电子APW7159C双通道同步降压PWM控制器
、6个Nexperia PSMN4R0-30YLD MOSFET、3个环状电感、2个柱状电感、2个Nippon
Chemi-con固态电容、2个Nichicon固态电容。正面左上环状电感旁的Diodes(原Lite-On
Semiconductor) LSP5523负责转换-12V
https://i.imgur.com/Y2SRnDP.jpg
▼主电路板正面的伟诠电子WT7527RA电源管理IC,负责监控输出电压/电流、接受PS-ON信
号控制、产生Power Good信号
https://i.imgur.com/PA7xL5f.jpg
▼主电路板上的新唐科技M031FB0AE微控制器
https://i.imgur.com/irwZ7Vn.jpg
▼3.3V/5V/-12V DC-DC子卡及模组化插座板背面之间有隔板
https://i.imgur.com/fFwcIhg.jpg
▼模组化插座板正面,插座之间设置21个Nichicon固态电容及8个Nippon Chemi-con电解
电容,加强输出滤波/退耦效果
https://i.imgur.com/Ju0TV06.jpg
▼使用标示H++的新款12V-2×6插座
https://i.imgur.com/bWx1CZF.jpg
接下来就是上机测试
测试文阅读方式请参照此篇:电源测试文阅读小指南
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1555061123.A.89D.html
▼空载功耗5.81W
https://i.imgur.com/u30k13B.jpg
▼20%/50%/100%输出转换效率分别为91.41%/92.91%/90.47%,符合80PLUS白金认证要求
20%输出90%效率、50%输出92%效率、100%输出89%效率
https://i.imgur.com/H36rkJK.jpg
▼10%/20%/50%/100%输出的交流输入波形(黄色-电压,红色-电流,绿色-功率)。50%输出
下功率因数为0.987,符合80PLUS白金认证要求50%输出下功率因数需大於0.95的要求
https://i.imgur.com/NTReN1o.jpg
▼综合输出负载测试,输出51%时3.3V/5V电流达15A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V电压
记录如下表
https://i.imgur.com/pDen6cQ.jpg
▼综合输出6%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为74.7mV
https://i.imgur.com/APYWohI.jpg
▼综合输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为71.1mV
https://i.imgur.com/q3uDBwt.jpg
▼综合输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为82mV
https://i.imgur.com/g5NWKfo.jpg
▼偏载测试,这时12V维持空载,分别测试3.3V满载(CL1)、5V满载(CL2)、3.3V/5V满载
(CL3)的3.3V/5V/12V电压变化,并无出现超出±5%范围情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:
4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
https://i.imgur.com/zWemPhO.jpg
▼纯12V输出负载测试,这时3.3V/5V维持空载,3.3V/5V/12V电压记录如下表
https://i.imgur.com/ARcQ8jn.jpg
▼纯12V输出5%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为58.3mV
https://i.imgur.com/XSC2wC0.jpg
▼纯12V输出5%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为57.8mV
https://i.imgur.com/Tm3AEEf.jpg
▼纯12V输出5%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为165mV
https://i.imgur.com/jYPlShc.jpg
▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率63.3%,输出12V/2A效率75.6%,输出12V/3A
效率79.3%,输出12V/4A效率82.7%
https://i.imgur.com/if0Q0I8.jpg
▼电源PS-ON信号启动後直接3.3V/15A、5V/15A、12V/87A满载输出下各电压上升时间图,
从12V开始上升处当成起点(0.000s)时,12V上升时间28ms,5V上升时间5ms,3.3V上升时
间5ms
https://i.imgur.com/Eln3FBw.jpg
▼3.3V/15A、5V/15A、12V/87A满载输出下断电的Hold-up time时序图,从交流中断处当
成起点(0.000s)时,12V於21ms开始压降,26ms降至11.41V(图片中资料点标签)
https://i.imgur.com/ufHsL7w.jpg
以下波形图,CH2蓝色波形为12V电压波形,CH3紫色波形为5V电压波形,CH4绿色波形为
3.3V电压波形
▼输出无负载(上图)及输出12V/2A(下图)时涟波如下图所示
https://i.imgur.com/OBLMKI9.jpg
▼输出12V/6A时无明显涟波
https://i.imgur.com/PgFa9RL.jpg
▼输出12V/16A(上图)及输出12V/17A(下图)时涟波如下图所示
https://i.imgur.com/N9KJNqY.jpg
▼於3.3V/15A、5V/15A、12V/87A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
18mV/13.6mV/20mV,高频涟波分别为11.6mV/10.4mV/15.2mV
https://i.imgur.com/JXPauje.jpg
▼於12V/98A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为18mV/12mV/15.6mV
,高频涟波分别为10.8mV/10.8mV/14.4mV
https://i.imgur.com/Hf2Czlw.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围5A至25A,维持时间500微秒,最大变动幅度236mV,同时造
成5V产生46mV、3.3V产生64mV的变动
https://i.imgur.com/eQTKm43.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围25A至50A,维持时间500微秒,最大变动幅度250mV,同时
造成5V产生48mV、3.3V产生70mV的变动
https://i.imgur.com/imV2yoO.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围10A至78A,维持时间500微秒,最大变动幅度640mV,同时
造成5V产生52mV、3.3V产生68mV的变动
https://i.imgur.com/Z7FYzli.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围20A至98A,维持时间500微秒,最大变动幅度588mV,同时
造成5V产生46mV、3.3V产生60mV的变动
https://i.imgur.com/FiYQSpi.jpg
▼电源供应器满载输出下内部(上图)及背面外壳(下图)的红外线热影像图(附注:安装位
置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/ZJes7aj.jpg
▼电源供应器满载输出下桥式整流/APFC MOSFET/APFC DIODE/APFC电感(上图)及一次侧
MOSFET/谐振电感(下图)的红外线热影像图(附注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/Z2bsEo2.jpg
▼电源供应器满载输出下主变压器/二次侧/热点(上图)及DC-DC MOSFET(下图)的红外线热
影像图(附注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/ptV480v.jpg
▼单条EPS 4+4P连续输出28A(336W)10分钟後的电源端模组化接头红外线热影像图(附注:
安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/vTk8eWd.jpg
▼单条PCIE 6+2P连续输出21A(252W)10分钟後的电源端模组化接头红外线热影像图(附注
:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/VtDb1oP.jpg
▼用随附的12V-2×6模组化线材连接MSI GEFORCE RTX 4090 GAMING X TRIO进行测试
https://i.imgur.com/eft7jOc.jpg
▼执行FURMARK 30分钟後显示卡端插头(左上/右上)及电源端插头(左下/右下)的红外线热
影像图(附注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/KTCblir.jpg
本体及内部结构心得小结:
○全模组化设计,采用白色压纹线材搭配黑色模组化连接器。提供1个ATX 20+4P、2个
EPS 4+4P、1个600W 12V-2×6、3个PCIE 6+2P、12个SATA(8个直式,4个直角)、4个省力
易拔大4P,未提供小4P接头或转接线。MB/CPU/PCIe采用镀金高电流端子,随附理线梳
○电源端使用标示H++的12V-2×6插座,S4/S3接至COM,为600W定义,S2/S1空接(未接到
COM或是经上拉电阻接至+3.3V)
○亮银色直条斜向风扇护网锁在主电路板的外壳上,风扇固定在护网上,具备Hybrid模式
,开启後於低负载/低温下风扇停止运转,待负载/温度提高後才会启动并采温控运转。关
闭後风扇采常时温控运转
○交流输入插座及总开关的小电路板背面有覆盖隔板。磁芯/交流电源线/模式开关本体/
模式开关线路/主电路板保险丝有包覆套管,突波吸收器没有包覆套管
○所有元件都移到主电路板正面,背面於桥式整流器及二次侧区域设置导热垫片将热量传
导至外壳协助散热,焊点整体做工良好,部分区域线路有敷锡
○采用一次侧主动功率因数修正及全桥谐振、二次侧同步整流输出单路12V,搭配DC-DC转
换3.3V/5V/-12V
○APFC及一次侧MOSFET采用Infineon,APFC二极体采用Wolfspeed,二次侧12V同步整流及
3.3V/5V DC-DC MOSFET采用Nexperia,-12V DC-DC采用Diodes(原Lite-On
Semiconductor)。APFC及一次侧MOSFET采用全绝缘封装
○APFC电容使用Rubycon,其他固态/电解电容使用Nippon Chemi-con/Nichicon/Rubycon
○二次侧电源管理IC可侦测输出电压/电流是否在正常范围,并加装微控制器控制风扇
各项测试结果简单总结:
○20%/50%/100%输出转换效率分别为91.41%/92.91%/90.47%,满足80PLUS白金认证要求
○功率因数修正,满足80PLUS白金认证要求
○偏载测试,12V维持空载,测试3.3V满载、5V满载、3.3V/5V满载的3.3V/5V/12V电压变
化,均未超出±5%范围
○电源启动至综合全负载输出状态,12V上升时间28ms,5V上升时间5ms,3.3V上升时间
5ms
○综合全负载输出状态切断AC输入模拟电力中断,12V於21ms开始压降,26ms降至11.41V
○输出12V/6A时无明显涟波。综合全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
18mV/13.6mV/20mV,於纯12V全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
18mV/12mV/15.6mV
○12V动态负载测试,变动范围5A至25A,维持时间500微秒,最大变动幅度236mV
○12V动态负载测试,变动范围25A至50A,维持时间500微秒,最大变动幅度250mV
○12V动态负载测试,变动范围10A至78A,维持时间500微秒,最大变动幅度640mV
○12V动态负载测试,变动范围20A至98A,维持时间500微秒,最大变动幅度588mV
○热机下3.3V过电流截止点35A(140%),5V过电流截止点36A(144%),12V过电流截止点
133A(133%)
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