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狼窝2.0无广告好读版: https://wolflsi.blogspot.com/2025/06/montechcentury-ii-gold-1050w.html 狼窝1.0好读版: https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/71544208 特色: ●通过CYBENETICS PLATINUM及80PLUS金牌认证转换效率 ●全模组化设计,采用带状线材 ●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插座及1条模组化线材,相容ATX 3.1及PCI-E 5.1,支援新款显示卡 ●采用主动功率因数修正、半桥谐振及同步整流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SMART ZERO FAN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 ●105℃日系主电容,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:6个 SATA:12个 大4P:4个 ▼外盒正面有商标、CYBENETICS PLATINUM认证、10年保固图示、80PLUS金牌认证、ATX 3.1/PCIe 5.1 Ready字样、名称、外观图 https://i.imgur.com/itk5kY5.jpg ▼外盒背面有商标、名称、CYBENETICS PLATINUM认证、ATX 3.1/PCIe 5.1 Ready字样、 产品规格表、输入/输出规格表、线组数量/接头数量/长度表、线组接头配置图、特色图 示、认证标志、产地(中国)、加州65号法案警告讯息、FCC 警告讯息、条码 https://i.imgur.com/bUhpvXv.jpg ▼外盒上侧面有名称、商标、多国语言产品特色。外盒下侧面有名称及标语 https://i.imgur.com/v1lkMML.jpg ▼外盒左侧面有商标、转换效率图表、风扇转速噪音图表、80PLUS金牌/白金效率比较图 表。外盒右侧面有商标、外观图、名称、ATX 3.1/PCIe 5.1 Ready字样、CYBENETICS PLATINUM认证 https://i.imgur.com/Xc1OF06.jpg ▼包装内容有电源、印有商标的黑色不织布袋(内装模组化线组)、说明书、3×0.75mm2 7A交流电源线、魔鬼毡束带、固定螺丝、塑胶束带 https://i.imgur.com/EYm90rd.jpg ▼电源银色+黑色双色外壳尺寸140×150×86mm https://i.imgur.com/8OPhbFY.jpg ▼侧边外壳银色区域有造型装饰及名称,黑色区域有商标 https://i.imgur.com/oxySFvT.jpg ▼直接在外壳上冲压风扇护网 https://i.imgur.com/Tnwv35H.jpg ▼电源背面标签有商标、名称、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、警告讯息、制造商、产地(中国)、80PLUS金牌认证、认证标志、条码 https://i.imgur.com/DUewI0T.jpg ▼电源出风口处设有电源总开关、交流输入插座、模式开关。电源总开关上有商标,出风 口右侧有POWER BY MONTECH字样 https://i.imgur.com/ywZkhEt.jpg ▼模组化线组输出插座有名称标示,左下角有PROJECT CODE: // CENTURY字样 https://i.imgur.com/qdeBCc6.jpg ▼1条主机板电源模组化线路,提供1个ATX 20+4P接头,18AWG线路长度59.5公分 https://i.imgur.com/VSpY02q.jpg ▼2条处理器电源模组化线路,提供2个EPS 4+4P接头,18AWG线路长度69.5公分 https://i.imgur.com/kZJR6gw.jpg ▼3条显示卡电源模组化线路,提供6个PCIE 6+2P接头,至第一个接头18AWG线路长度60公 分,接头间18AWG线路长度15公分 https://i.imgur.com/CeuiKmZ.jpg ▼1条12V-2×6模组化线路,16AWG/26AWG线路长度59.5公分,接头标示600W https://i.imgur.com/Su5JhT3.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/bU4WMjI.jpg ▼12V-2×6接头外壳侧面有H++标示 https://i.imgur.com/bMge8ev.jpg ▼3条SATA模组化线路,提供9个直角及3个直式SATA接头,至第一个接头18AWG线路长度 49.5公分,接头间18AWG线路长度15公分 https://i.imgur.com/vEejXGg.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18AWG线路长度49.5公 分,接头间18AWG线路长度15公分。未提供小4P接头或转接线 https://i.imgur.com/mIS0SC5.jpg ▼将所有模组化线路插上的样子 https://i.imgur.com/qT6VRAT.jpg ▼12V-2×6模组化线路接头连接处近照 https://i.imgur.com/WkyYu0k.jpg ▼内部结构及使用元件说明简表 https://i.imgur.com/fxg3sgO.jpg ▼风扇安装在内部框架上 https://i.imgur.com/oQfUzDJ.jpg ▼采用一次侧主动功率因数修正及半桥谐振,二次侧12V同步整流,并经由DC-DC转换 3.3V/5V/-12V https://i.imgur.com/62t8Z5x.jpg ▼采用Hong Hua HA13525H12F-Z 12V/0.5A风扇,并设置气流导风片 https://i.imgur.com/1gk8FW8.jpg ▼外壳底部黑色隔板於二次侧区域开孔贴上导热垫片 https://i.imgur.com/VlFth7d.jpg ▼主电路板背面焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡,二次侧部分区域加上金属板 https://i.imgur.com/51PO90I.jpg ▼交流输入插座焊点加上2个Y电容(CY1/CY2),磁芯及模式开关线路有包覆套管,交流线 路/交流输入插座焊点/总开关焊点/模式开关焊点未包覆套管 https://i.imgur.com/NtUToOY.jpg ▼主电路板上的X电容放电IC及电阻 https://i.imgur.com/9FhkqGu.jpg ▼主电路板上有2个共模电感(CM1/CM2)、2个X电容(CX1/CX2)、在CX2电容底部的2个Y电容 (CY3/CY4)。保险丝及突波吸收器有包覆套管 https://i.imgur.com/sgYmIxz.jpg ▼一次侧散热片上面有2个并联的GBU25KH桥式整流器,本体及接脚均包覆套管的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/cMzwmxU.jpg ▼一次侧散热片上面有2个并联的Wayon维安WMJ36N65F2 TO-247封装APFC MOSFET、1个 Maplesemi美浦森MSNP10065G1内绝缘封装APFC二极体、2个Wayon维安WMJ36N65F2 TO-247 封装一次侧MOSFET https://i.imgur.com/jKVaSJu.jpg ▼主电路板正面的虹冠电子CM6500UNX及CM03AX负责APFC电路控制 https://i.imgur.com/Qq9LtQR.jpg ▼环状磁芯APFC电感旁的APFC电容采用1个Nippon Chemi-con 420V 570μF KHE系列105℃ 电解电容及1个Nippon Chemi-con 420V 470μF KMZ系列105℃电解电容并联组合,总容值 1040μF https://i.imgur.com/80sqFsO.jpg ▼辅助电源电路变压器旁的Chipown无锡芯朋微电子PN8141为辅助电源电路一次侧整合IC ,SB1045L为辅助电源电路二次侧整流二极体 https://i.imgur.com/rIVCLRc.jpg ▼1个谐振电感及2个谐振电容组成一次侧谐振槽,比流器包覆黑色聚酯薄膜胶带 https://i.imgur.com/0cmrS6B.jpg ▼主变压器采用三明治结构搭配二次侧板状绕组 https://i.imgur.com/0EizA3P.jpg ▼主电路板背面的Novosense纳芯微电子NSi6602A-DSWR为一次侧MOSFET隔离驱动IC,6个 Infineon英飞凌ISC012N04LM6 MOSFET负责12V功率级二次侧同步整流 https://i.imgur.com/j6mhYCG.jpg ▼主电路板正面的Champion虹冠电子CM6901X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/4fO1ihi.jpg ▼二次侧的4个Nippon Chemi-con固态电容及8个绿色外皮电解电容 https://i.imgur.com/AC3vJz7.jpg ▼绿色外皮电解电容标示TK,为日本东信工业中国厂 https://i.imgur.com/mpfuBwI.jpg ▼3.3V/5V DC-DC及电源管理子卡正面右上角的Grenergy南京绿芯GR8329E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/JGem6JE.jpg ▼3.3V/5V DC-DC及电源管理子卡正面有2个封闭式电感、2个Nippon Chemi-con固态电容 、4个标示KC的固态电容 https://i.imgur.com/55aTovG.jpg ▼3.3V/5V DC-DC及电源管理子卡背面的Anpec茂达电子APW7159C双通道同步降压PWM控制 器及4个Wayon维安WMO80N03T1 MOSFET负责转换3.3V及5V。3.3V/5V DC-DC及电源管理子卡 透过焊点与模组化插座板直接相连 https://i.imgur.com/EBoMORA.jpg ▼风扇控制子卡旁有连接风扇及模式开关的连接器 https://i.imgur.com/a2x6920.jpg ▼模组化插座板背面焊点敷锡,与谐振电感/一次侧散热片/比流器之间有隔板,正面插座 之间设置29个Nippon Chemi-con固态电容,加强输出滤波/退耦效果 https://i.imgur.com/0ydRvTf.jpg ▼模组化插座板正面的TI德仪TPS54231负责转换-12V https://i.imgur.com/0f0kZ6S.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 https://i.imgur.com/84eIER8.jpg ▼20%/50%/100%输出转换效率分别为91.87%/92.65%/89.42%,符合80PLUS金牌认证要求 20%输出87%效率、50%输出90%效率、100%输出87%效率 https://i.imgur.com/lyBAiU5.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0.9909,满足80PLUS金牌认证要求50%输出下功率因数大於0.9 https://i.imgur.com/AKCsmNO.jpg ▼综合输出负载测试,输出44%时3.3V/5V电流达12A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V电压 记录如下表 https://i.imgur.com/PN7MqG4.jpg ▼综合输出7%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为44.2mV https://i.imgur.com/U5Yo6Qu.jpg ▼综合输出7%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为45.7mV https://i.imgur.com/4NPPZSx.jpg ▼综合输出7%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为19mV https://i.imgur.com/dP2jUGT.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/Ne5rUaf.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/ZAXJdpN.jpg ▼纯12V输出6%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为35.6mV https://i.imgur.com/vnoX1eP.jpg ▼纯12V输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为36.4mV https://i.imgur.com/xMU6UGq.jpg ▼纯12V输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为20mV https://i.imgur.com/n2saFxN.jpg ▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率60%,输出12V/2A效率73.8%,输出12V/3A效 率79.6%,输出12V/4A效率83.8% https://i.imgur.com/QsWKkbX.jpg ▼电源PS-ON信号启动後直接3.3V/12A、5V/12A、12V/79A满载输出下各电压上升时间图, 从12V开始上升处当成起点(0ms)时,12V上升时间13ms,5V上升时间4ms,3.3V上升时间 4ms https://i.imgur.com/PbLoXBO.jpg ▼3.3V/12A、5V/12A、12V/79A满载输出下断电的Hold-up time时序图,从交流中断处当 成起点(0ms)时,12V於21ms开始下降,25ms降至11.38V(图片中资料点标签) https://i.imgur.com/ZwUR2p6.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 ▼输出无负载的涟波 https://i.imgur.com/8VYqycP.jpg ▼输出12V/1A(上图)及输出12V/4A(下图)的涟波 https://i.imgur.com/99oehtd.jpg ▼於3.3V/12A、5V/12A、12V/79A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为 13.2mV/5.6mV/5.6mV,高频涟波分别为8.4mV/6mV/6.4mV https://i.imgur.com/sfvyiVF.jpg ▼於12V/88A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为13.6mV/4.4mV/4mV ,高频涟波分别为8.4mV/4.8mV/5.2mV https://i.imgur.com/pZJpFJ6.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218mV,同时造 成5V产生54mV、3.3V产生108mV的变动 https://i.imgur.com/rIrNp6y.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296mV,同时 造成5V产生86mV、3.3V产生170mV的变动 https://i.imgur.com/ay0jnnl.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围10A至70A,维持时间500微秒,最大变动幅度618mV,同时 造成5V产生134mV、3.3V产生246mV的变动 https://i.imgur.com/aWxwCQf.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围20A至88A,维持时间500微秒,最大变动幅度614mV,同时 造成5V产生152mV、3.3V产生252mV的变动 https://i.imgur.com/c6OFldh.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 https://i.imgur.com/dO731uI.jpg ▼电源供应器满载输出下桥式整流/APFC MOSFET/APFC二极体/APFC电感(上图)及一次侧 MOSFET/谐振电感(下图)的红外线热影像图 https://i.imgur.com/tIzz09S.jpg ▼电源供应器满载输出下主变压器(上图)及DC-DC(下图)的红外线热影像图 https://i.imgur.com/1RZro0q.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 https://i.imgur.com/WSihwow.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 https://i.imgur.com/OkRNDaI.jpg ▼用随附的12V-2×6模组化线材连接MSI GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC进行测试 https://i.imgur.com/EndYidY.jpg ▼执行FURMARK 30分钟後的HWiNFO感测器页面、GPU-Z Sensors页面、FURMARK画面 https://i.imgur.com/yLnvnCO.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 https://i.imgur.com/YCvJ2x8.jpg 本体及内部结构心得小结: ○全模组化设计,采用带状线材。提供1个ATX 20+4P、2个EPS 4+4P、1个12V-2×6、6个 PCIE 6+2P、12个SATA(9个直角,3个直式)、4个省力易拔大4P,未提供小4P接头或转接线 ○电源端12V-2×6插座S4/S3接至COM,为600W定义 ○直接在外壳上冲压风扇护网,具备SMART ZERO FAN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 ○磁芯/模式开关线路/保险丝/突波吸收器有包覆套管,交流线路/交流输入插座焊点/总 开关焊点/模式开关焊点没有包覆套管 ○主电路板背面焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡,二次侧部分区域加上金属板 ,於二次侧区域设置导热垫片将热量传导至外壳协助散热 ○采用一次侧主动功率因数修正及半桥谐振、二次侧同步整流输出单路12V,搭配DC-DC转 换3.3V/5V/-12V ○APFC/一次侧/3.3V&5V DC-DC MOSFET采用维安,APFC二极体采用美浦森,二次侧同步整 流MOSFET采用Infineon,-12V DC-DC采用TI。APFC/一次侧MOSFET采用TO-247封装,APFC 二极体采用内绝缘封装 ○APFC电容使用Nippon Chemi-con,其他电解电容使用Rubycon/Nippon Chemi-con/TK, 固态电容主要使用Nippon Chemi-con(3.3V/5V DC-DC子卡上有4个标示KC的固态电容) ○二次侧电源管理IC可侦测输出电压/电流是否在正常范围 各项测试结果简单总结: ○20%/50%/100%输出转换效率分别为91.87%/92.65%/89.42%,符合80PLUS金牌认证要求 ○功率因数修正,符合80PLUS金牌认证要求 ○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13ms,5V上升时间4ms,3.3V上升时间 4ms ○综合全负载输出状态切断AC输入模拟电力中断,12V於21ms开始下降,25ms降至11.38V ○综合全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为13.2mV/5.6mV/5.6mV,於纯12V全负 载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为13.6mV/4.4mV/4mV ○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218mV ○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296mV ○12V动态负载测试,变动范围10A至70A,维持时间500微秒,最大变动幅度618mV ○12V动态负载测试,变动范围20A至88A,维持时间500微秒,最大变动幅度614mV ○热机下3.3V过电流截止点32A(160%),5V过电流截止点32A(160%),12V过电流截止点 128A(146%) 报告完毕,谢谢收看 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.40.143.190 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1749828757.A.D49.html
1F:推 NX9999: 银色耐看XD210.209.176.103 06/13 23:36
2F:推 E7lijah: 推狼大 39.15.56.51 06/14 01:55
3F:推 a2371255: 最近好像都没什麽人配这家的电源了 114.46.150.174 06/14 02:09
4F:→ allyourshit: 会买上千炮瓦的人会先选白金级的吧 1.34.92.164 06/14 02:15
5F:推 otosaka: 原来是主日系吗 难怪价钱可以卖便宜一点 118.166.91.56 06/14 02:20
6F:推 popbitch: 不流行全日系电容了吗 114.47.22.136 06/14 08:33
7F:推 Aheiyang782: 信炜烨,TT的御用厂之一 220.132.132.58 06/14 08:53
8F:→ Aheiyang782: 这咖真的只能叫主日系了 220.132.132.58 06/14 08:53
9F:→ Aheiyang782: 东信... 220.132.132.58 06/14 08:53
10F:→ Aheiyang782: 表现其实很优秀 49.217.63.241 06/14 11:42
11F:→ Aheiyang782: 但全日系说的如此诚实 49.217.63.241 06/14 11:42
12F:→ Aheiyang782: 宁可买泰坦 49.217.63.241 06/14 11:42
13F:→ Aheiyang782: GF3、RMX、N家C的同款,桥威至少还 49.217.63.241 06/14 11:42
14F:→ Aheiyang782: 没堕落到去用3大曰系以外的帽子 49.217.63.241 06/14 11:42
15F:推 crow0801: 一代找CWT建口碑 二代找陆厂 架构用料115.165.193.241 06/14 14:57
16F:→ crow0801: 不一样了115.165.193.241 06/14 14:57
17F:→ Aheiyang782: 楼上,口碑也只是因为没被女骑士操 220.132.132.58 06/15 12:43
18F:→ Aheiyang782: 坏。桥威只能说经验丰富,好的坏的 220.132.132.58 06/15 12:43
19F:→ Aheiyang782: 都很丰富 220.132.132.58 06/15 12:43
20F:→ Aheiyang782: 说实话两代的表现几乎一样,用料等 220.132.132.58 06/15 12:43
21F:→ Aheiyang782: 级也是,桥威也是东方MOS的爱用者, 220.132.132.58 06/15 12:43
22F:→ Aheiyang782: 因为创世纪的定位也就如此,售价在 220.132.132.58 06/15 12:43
23F:→ Aheiyang782: 那边真没啥好嫌的 220.132.132.58 06/15 12:43
24F:推 caie18856: 想问狼大 电源老化是指1000w电源输出会 42.73.252.163 06/15 13:14
25F:→ caie18856: 变900w输出还是转化率变低(1100w市电输 42.73.252.163 06/15 13:14
26F:→ caie18856: 入变1200w)? 42.73.252.163 06/15 13:14
27F:→ Aheiyang782: 功率元件老化,导通电阻变高导致发 36.235.76.108 06/15 14:51
28F:→ Aheiyang782: 热大效率差 36.235.76.108 06/15 14:51
29F:→ Aheiyang782: 电容老化,ESR变高,结果同上 36.235.76.108 06/15 14:51
30F:→ Aheiyang782: 铜线路在使用者环境发热氧化老化, 36.235.76.108 06/15 14:51
31F:→ Aheiyang782: 同上 36.235.76.108 06/15 14:51
32F:→ Aheiyang782: 但使用者不会7/24以标准足瓦使用PSU 36.235.76.108 06/15 14:51
33F:→ Aheiyang782: ,实际表现的差异难以察觉 36.235.76.108 06/15 14:51
34F:→ wolflsi: 通常的老化是指电容,这会影响输出品质 114.40.134.64 06/17 23:02







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