作者wolflsi (港都狼仔)
看板PC_Shopping
标题[开箱] ASRock STEEL LEGEND 1000W SL-1000G
时间Mon Jan 12 20:58:32 2026
狼窝2.0无广告好读版:
https://wolflsi.blogspot.com/2026/01/blog-post_12.html
狼窝1.0好读版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/posts/851433727625460018
特色:
●通过CYBENETICS PLATINUM及80PLUS金牌转换效率认证,CYBENETICS A噪音认证
●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PCIe 5.1,支援新款显示卡,
插头可耐温105℃,插入插座的部分改为绿色,方便使用者判断是否完全插入插座
●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轴承温控散热风扇,具备iCOOL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
●采用全日系电容,提供10年保固
输出接头数量:
ATX 24P:1个
EPS 4+4P:2个
12V-2×6:1个
PCIE 6+2P:3个
SATA:9个
大4P:3个
▼外盒正面有STEEL LEGEND标志字样、型号、名称、外观图、商标、80PLUS金牌认证、
CYBENETICS PLATINUM效率认证、CYBENETICS A噪音认证、全日系电容图示、ATX 3.1
Compatible / PCIe5.1 Ready图示、iCOOL FAN图示、10年保固图示
https://i.imgur.com/dK2K1dI.jpg
▼外盒背面有外观图、型号、英文特色、转换效率曲线图、线组数量/长度/接头配置图、
输入/输出规格表、双色12V-2×6插头图片、回收资讯、认证标志、原厂网址/社群/说明
书连结QR码
https://i.imgur.com/AfpCTyH.jpg
▼外盒上侧面有STEEL LEGEND标志字样、产品中文资讯贴纸。外盒下侧面有商标、型号、
名称、条码、产地(中国)
https://i.imgur.com/QENCHPd.jpg
▼外盒左侧面有商标、标语、多国语言产品名称。外盒右侧面有STEEL LEGEND标志字样、
型号、简介
https://i.imgur.com/kEjX9Kt.jpg
▼包装内容有电源、印上商标的黑色不织布束口袋(内装模组化线材)、塑胶束带、魔鬼毡
束带、固定螺丝、ATX24P启动测试插座、3×2mm2 15A交流电源线、快速安装说明
https://i.imgur.com/eSCOn6C.jpg
▼电源尺寸150×150×86mm
https://i.imgur.com/MXb1wim.jpg
▼侧边外壳有造型装饰并印上商标及STEEL LEGEND标志字样
https://i.imgur.com/rHQrKwc.jpg
▼方格孔洞高密度风扇护网中间加上STEEL LEGEND标志铭牌
https://i.imgur.com/Jeni5b6.jpg
▼电源背面标签有商标、名称、型号、输入电压/频率/电流、各组最大输出电流/功率、
总输出功率、警告讯息、认证标志、80PLUS金牌认证、条码、产地(中国)、制造商
https://i.imgur.com/FWaXouT.jpg
▼电源出风口处设有交流输入插座、电源总开关、iCOOL模式开关。交流输入插座上方有
输入电压标示及STEEL LEGEND标志字样
https://i.imgur.com/x2eXBta.jpg
▼模组化线组输出插座有方框及名称标示,右下有商标
https://i.imgur.com/LhOttTd.jpg
▼1条主机板电源模组化线路,提供1个ATX 24P接头,18AWG/16AWG线路长度60公分
https://i.imgur.com/PKghhee.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64.5公分
https://i.imgur.com/9SJOqzN.jpg
▼3条显示卡电源模组化线路,提供3个PCIE 6+2P接头,18AWG线路长度59公分
https://i.imgur.com/5gohbnC.jpg
▼1条12V-2×6模组化线路,线路长度64.5公分,接头标示600W。插入插座的部分改为绿
色,方便使用者判断是否完全插入插座
https://i.imgur.com/BfKLii9.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/hkCS2yv.jpg
▼12V-2×6接头外壳侧面有H++标示
https://i.imgur.com/WZ6TP65.jpg
▼3条SATA模组化线路,提供9个直角SATA接头,至第一个接头18AWG线路长度45公分,接
头间18AWG线路长度11.5公分
https://i.imgur.com/r3TlZlN.jpg
▼1条大4P模组化线路,提供3个直式大4P接头,至第一个接头18AWG线路长度44.5公分,
接头间18AWG线路长度11.5公分
https://i.imgur.com/2pmMkVU.jpg
▼除12V-2×6线路外,模组化线路靠电源端插座的侧面有商标
https://i.imgur.com/eZwEGvA.jpg
▼将所有模组化线路插上的样子
https://i.imgur.com/t6F0Ecu.jpg
▼12V-2×6模组化线路接头连接处近照
https://i.imgur.com/RqxeQ8y.jpg
▼12V-2×6插头应完全插入至看不见绿色部分,若露出绿色部分,表示未完全插入
https://i.imgur.com/T40DW5R.jpg
▼内部结构及使用元件说明简表
https://i.imgur.com/UHxMLfd.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/bAq9SKs.jpg
▼采用ASRock (GLOBE FAN) RL4Z S1352512EH-3M 12V/0.5A风扇,并设置气流导风片
https://i.imgur.com/Hgf2W92.jpg
▼风扇扇叶上有圆弧凸起
https://i.imgur.com/5ShBpjd.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
https://i.imgur.com/IpIjN9b.jpg
▼交流输入插座及总开关後方加上小电路板,正面有1个共模电感(CM1)、2个X电容
(CX1/CX2)、2个Y电容(CY1/CY2),背面覆盖隔板
https://i.imgur.com/S8awF3H.jpg
▼掀起隔板,小电路板背面有X电容放电IC及电阻
https://i.imgur.com/9ex9fVD.jpg
▼交流电源线穿过磁芯後使用插片式连接器连接主电路板,均包覆套管
https://i.imgur.com/r2RCqOt.jpg
▼模式开关焊点及线路有包覆套管
https://i.imgur.com/tizQuOL.jpg
▼主电路板上有1个共模电感(CM2)、1个X电容(CX3)、2个Y电容(CY3/CY4)。保险丝有包覆
套管,突波吸收器未包覆套管
https://i.imgur.com/QcpthdX.jpg
▼2个GBU15K桥式整流器固定在散热片的两个面
https://i.imgur.com/TgA6tCH.jpg
▼APFC散热片上面有3个INFINEON英飞凌IPA60R120P7全绝缘封装MOSFET及1个WOLFSPEED
C6D10065A二极体,下面有2个比流器
https://i.imgur.com/UzwB1mj.jpg
▼APFC控制子卡的CHAMPION虹冠电子CM6500UNX及CM03AX负责APFC电路控制
https://i.imgur.com/rlMjKtj.jpg
▼APFC电容采用NIPPON CHEMI-CON 400V 680μF KMW系列105℃电解电容
https://i.imgur.com/SGMEzSt.jpg
▼包覆黑色聚酯薄膜胶带的辅助电源电路变压器附近有EXCELLIANCE MOS杰力科技EM8569D
一次侧整合电源IC
https://i.imgur.com/FPAVcCW.jpg
▼主电路板背面的重庆平伟实业PS1060L辅助电源电路二次侧整流二极体
https://i.imgur.com/wOnGFVJ.jpg
▼一次侧散热片上面有2个INFINEON英飞凌IPA60R099P7全绝缘封装MOSFET
https://i.imgur.com/hYU3mvK.jpg
▼隔离驱动变压器旁的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。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/ZzyBPD7.jpg
▼主变压器附近的二次侧同步整流MOSFET透过导热垫片接触散热片
https://i.imgur.com/FQzvAjn.jpg
▼主电路板背面的CHAMPION虹冠电子CM6901T6X负责一次侧谐振控制及二次侧同步整流控
制
https://i.imgur.com/Rp4DUen.jpg
▼二次侧区域的NIPPON CHEMI-CON固态电容及电解电容,与模组化插座板背面之间有黑色
隔板
https://i.imgur.com/bpX84Ar.jpg
▼主电路板正面及背面各有2个分流器,用来侦测12V输出电流
https://i.imgur.com/CEZijZo.jpg
▼3.3V/5V DC-DC及风扇控制子卡正面右侧有环状电感、柱状电感、NIPPON CHEMI-CON固
态电容。子卡背面透过导热垫片接触散热片,散热片与模组化插座板背面之间有黑色隔板
https://i.imgur.com/PPHu1Zh.jpg
▼3.3V/5V DC-DC及风扇控制子卡正面左边有NUVOTON新唐科技MS51FB9AE微控制器、ANPEC
茂达电子APW7159C双通道同步降压PWM控制器(控制3.3V/5V DC-DC)、WELTREND伟诠电子
WT7527RT电源管理IC(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/FUfviKH.jpg
▼模组化插座板正面插座之间设置NIPPON CHEMI-CON固态电容及RUBYCON电解电容,加强
输出滤波/退耦效果
https://i.imgur.com/k9xaHAk.jpg
▼模组化插座板正面右边有-12V DC-DC电路
https://i.imgur.com/AXIRS75.jpg
▼使用标示H++(红框)的12V-2×6插座
https://i.imgur.com/qki1Kem.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/UqDK07M.jpg
▼20%/50%/100%输出转换效率分别为91.95%/92.75%/90.3%,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/MhJvcfS.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0.9902,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/Dr6HRYW.jpg
▼综合输出负载测试,输出54%时3.3V/5V电流达14A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V电压
记录如下表
https://i.imgur.com/e2AsHPs.jpg
▼综合输出8%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为39.3mV
https://i.imgur.com/C9Ow2uG.jpg
▼综合输出8%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为43.8mV
https://i.imgur.com/c5yCMhu.jpg
▼综合输出8%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为26mV
https://i.imgur.com/YHk4g1y.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/2WYUcTt.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/1iK8OPE.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29.7mV
https://i.imgur.com/4cadcTk.jpg
▼纯12V输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为29mV
https://i.imgur.com/BxNa2dX.jpg
▼纯12V输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为22mV
https://i.imgur.com/eICU3WD.jpg
▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率61%,输出12V/2A效率74.5%,输出12V/3A效
率80.5%,输出12V/4A效率83.7%
https://i.imgur.com/ylki3JB.jpg
▼电源PS-ON信号启动後直接3.3V/14A、5V/14A、12V/73A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5ms,5V上升时间4ms,3.3V上升时间4ms
https://i.imgur.com/dhlvbb0.jpg
▼3.3V/14A、5V/14A、12V/73A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17ms开始下降,18ms降至11.5V(图片中资料点标签)
https://i.imgur.com/q5P9QUy.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/5A(下图)的涟波
https://i.imgur.com/FeNEwR4.jpg
▼於3.3V/14A、5V/14A、12V/73A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
27.2mV/8mV/7.6mV,高频涟波分别为18.8mV/8.4mV/8mV
https://i.imgur.com/moctv5W.jpg
▼於12V/83A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
25.6mV/6.8mV/5.2mV,高频涟波分别为20.8mV/7.2mV/6.4mV
https://i.imgur.com/N9XfCra.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244mV,同时造
成5V产生80mV、3.3V产生120mV的变动
https://i.imgur.com/wFfyIKt.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410mV,同时
造成5V产生128mV、3.3V产生182mV的变动
https://i.imgur.com/yrxxznZ.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围10A至67A,维持时间500微秒,最大变动幅度738mV,同时
造成5V产生204mV、3.3V产生258mV的变动
https://i.imgur.com/5hvOOah.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围20A至83A,维持时间500微秒,最大变动幅度812mV,同时
造成5V产生218mV、3.3V产生260mV的变动
https://i.imgur.com/4Z5FiaU.jpg
▼电源供应器满载输出下内部的红外线热影像图
https://i.imgur.com/XtPmSaZ.jpg
▼电源供应器满载输出下桥式整流/APFC MOSFET/APFC二极体(上图)及一次侧/谐振电感/
主变压器/二次侧(下图)的红外线热影像图
https://i.imgur.com/8t2Hd5f.jpg
▼电源供应器满载输出下DC-DC的红外线热影像图
https://i.imgur.com/HhuQwLY.jpg
▼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/ejAIi66.jpg
▼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/Ji6Ssa5.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/N1dn3dL.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/FbzA4F3.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/W1qNaxp.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 24P、2个EPS 4+4P、1个12V-2×6、3个
PCIE 6+2P、9个直角SATA、3个直式大4P,未提供小4P接头或转接线
○电源端使用标示H++的12V-2×6插座,线材插头插入插座的部分改为绿色,方便使用者
判断是否完全插入插座
○方格孔洞高密度风扇护网,具备iCOOL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後方小电路板背面覆盖隔板,交流电源线/磁芯/插片式连接器/
模式开关焊点与线路/保险丝有包覆套管,突波吸收器未包覆套管
○主电路板背面焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡
○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及一次侧MOSFET采用英飞凌,APFC二极体采用WOLFSPEED。APFC及一次侧MOSFET采
用全绝缘封装
○APFC电容使用NIPPON CHEMI-CON,固态电容使用NIPPON CHEMI-CON,其他电解电容使用
NIPPON CHEMI-CON/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
各项测试结果简单总结:
○20%/50%/100%输出转换效率分别为91.95%/92.75%/90.3%,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5ms,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17ms开始下降,18ms降至11.5V
○综合全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为27.2mV/8mV/7.6mV,於纯12V全负载
输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为25.6mV/6.8mV/5.2mV
○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244mV
○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410mV
○12V动态负载测试,变动范围10A至67A,维持时间500微秒,最大变动幅度738mV
○12V动态负载测试,变动范围20A至83A,维持时间500微秒,最大变动幅度812mV
○热机下3.3V过电流截止点27A(135%),5V过电流截止点29A(145%),12V过电流截止点
104A(125%)
报告完毕,谢谢收看
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.40.158.180 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1768222717.A.BFE.html
1F:推 goldie: 推狼大 42.79.180.227 01/12 21:04
2F:推 Cubelia: 推推 111.255.42.215 01/12 21:09
3F:推 god70541: 推 114.36.146.68 01/12 21:30
4F:推 nrsair: 有插头温度 125.224.78.166 01/12 22:28
5F:推 NX9999: 应该满可靠的? 111.83.106.8 01/12 22:50
6F:推 E7lijah: 推狼大 27.53.96.76 01/13 00:09
7F:→ wolflsi: 这款没有温度侦测 114.40.158.180 01/13 01:28
8F:推 nrsair: 我的意思是有测试到插头温度 125.224.78.166 01/13 13:45
9F:推 E7lijah: 先说这不是要求 只是好奇狼大怎麽没测16p 27.53.96.76 01/13 17:37
10F:→ E7lijah: in sense定义 27.53.96.76 01/13 17:37
11F:→ E7lijah: 还是厂商已经标了就不去测了? 27.53.96.76 01/13 17:38
12F:→ E7lijah: 想说以前的电源评测文会看到这部分 27.53.96.76 01/13 17:39
13F:→ birdane32: 请问是贴牌的? 223.140.183.21 01/13 21:12
14F:→ wolflsi: 安远伟昌丰(伟训科技子公司) 114.40.158.180 01/15 18:04
15F:→ wolflsi: 遇到与标示不符时才会特别提出 114.40.158.180 01/15 18:06
16F:→ wolflsi: 而S1/S2目前也没看到显示卡有在使用 114.40.158.180 01/15 18:06