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狼窝2.0无广告好读版: https://wolflsi.blogspot.com/2026/01/blog-post_699.html 狼窝1.0好读版: https://wolflsi.pixnet.net/blog/posts/852853436971416921 特色: ●通过CYBENETICS金牌、PPLP.INFO金牌、80PLUS金牌转换效率认证,并通过CYBENETICS ATX 3.1认证 ●首创可旋转交流输入插座及ATX 20+4P模组化线材两侧出线,相容电源供应器采标准安 装及转向安装的机壳 ●随附RS Hub可固定於电源上或是磁吸固定在机壳内,并由电源供应器供电,满足机壳内 部USB 2.0装置扩充及电力需求 ●全模组化设计,采用压纹(ATX 20+4P及12V-2×6)及带状(其他)线材,ATX 20+4P及 12V-2×6模组线上有可调整的固定架,并提供额外的固定架。磁吸式线扣可快速把带状线 路固定在机壳内部并视需要改变位置 ●提供1个EPS 8P接头及1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/PCIe 5.1,支援新款显示卡,采 用焊接铜合金端子,插头插入插座的部分改为蓝色,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12V同步整流,单路12V输出搭配DC-DC转换3.3V/5V ,使12V可用功率最大化,并改善各输出电压交叉调整率 ●13.5公分FDB轴承风扇於低负载/温度下自动停止转动,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 ●TDK EPCOS 105℃主电容,提供10年(电源)/2年(Hub)保固 输出接头数量: ATX 20+4P:1个 EPS 8P:1个 EPS 4+4P:1个 12V-2×6:1个 PCIE 6+2P:5个 SATA:12个 大4P:4个 ▼外盒正面有商标/标语、10年保固图示、PPLP.INFO金牌认证、CYBENETICS金牌认证、 80PLUS金牌认证、外观图、名称、输出功率、内含RS HUB字样、相容标准及转向安装字样 https://i.imgur.com/9ZcQkvB.jpg ▼外盒背面有商标/标语、名称、输出功率、特色图片、多国语言产品特色 https://i.imgur.com/R4WhcJ1.jpg ▼外盒上侧面有商标/标语、名称、输出功率、线材样式/长度/接头配置/数量。外盒下侧 面有商标/标语、名称、输出功率、可旋转交流输入插座透明视窗、转换效率图表、风扇 转速&噪音VS输出功率图表、80PLUS金牌认证、CYBENETICS金牌认证、PPLP.INFO金牌认证 、CYBENETICS ATX 3.1认证、双色PCI-E 5.1接头图示、认证标志、加州65号法案警告、 产地(中国)、条码 https://i.imgur.com/RXc9hYs.jpg ▼外盒左侧面有商标/标语、名称、输出功率、输入/输出规格表、可旋转交流输入插座透 明视窗 https://i.imgur.com/wX6Sv8I.jpg ▼外盒右侧面有商标/标语、产品规格表、外观图 https://i.imgur.com/nWtaXe0.jpg ▼包装内容有电源、印有商标的黑色束口袋(内装模组化线材)、标准安装侧边面板、转向 安装侧边面板、塑胶束带、固定螺丝、侧边面板用皿头螺丝、ATX 20+4P模组化线材插座 保护盖、磁吸式线扣、线路固定架、穿线用扩充槽挡板、USB 2.0 9pin连接线、USB-A to USB 2.0 9pin连接线、RS Hub、3×2mm2 15A交流电源线 https://i.imgur.com/ROYCD2x.jpg ▼RS Hub说明书、电源说明书、感谢选购卡 https://i.imgur.com/lkC0ndp.jpg ▼电源尺寸150×150×86mm https://i.imgur.com/dLALZ1i.jpg ▼交流输入插座方向可以旋转,旁边有总开关 https://i.imgur.com/XgRTyuq.jpg ▼交流输入插座在标准位置,为一般常见的电源供应器标准方向安装配置 https://i.imgur.com/St71gyy.jpg ▼当交流输入插座转到转向位置时,这一侧要使用转向安装侧边面板盖住 https://i.imgur.com/1D5ZybZ.jpg ▼转向安装侧边面板其中一个角有斜边,内侧贴纸示意图提醒使用者安装时将侧边面板斜 边对准电源外壳斜边 https://i.imgur.com/RI3qz3f.jpg ▼使用随附皿头螺丝固定转向安装侧边面板的4个角落 https://i.imgur.com/9P46fo0.jpg ▼交流输入插座在转向位置,为电源供应器转向安装配置,电源侧边有通风孔及一组ATX 20+4P模组化线材插座 https://i.imgur.com/x4IPIk0.jpg ▼当交流输入插座转到标准位置时,这一侧要使用标准安装侧边面板盖住 https://i.imgur.com/yAT7qNH.jpg ▼这一侧ATX 20+4P模组化线材插座连接线材示意图 https://i.imgur.com/REzPuyN.jpg ▼使用随附皿头螺丝固定标准安装侧边面板的4个角落 https://i.imgur.com/jl1wXt6.jpg ▼另一个电源侧边有另一组ATX 20+4P模组化线材插座 https://i.imgur.com/K25TA0p.jpg ▼另一侧ATX 20+4P模组化线材插座连接线材示意图 https://i.imgur.com/NCo8fOa.jpg ▼ATX 20+4P模组化线材以本身重量自然下垂时插座处的弯曲高度 https://i.imgur.com/xROn4Z7.jpg ▼未使用的ATX 20+4P模组化线材插座可用随附的保护盖盖住 https://i.imgur.com/31t1Js5.jpg ▼直接在外壳上冲压风扇护网,中间加上LIAN LI字样铭牌 https://i.imgur.com/22dbybr.jpg ▼电源背面标签有80PLUS金牌认证、名称、商标/标语、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、多国语言警告讯息、产地(中国)。左下 图片说明安装电源前先把侧边面板装好,右下图片说明不要把任何物品/手指插入旋转交 流输入插座的两侧空隙 https://i.imgur.com/9owpVOS.jpg ▼上方位置用来安装RS Hub(或其他可相容Hub),右上有Hub专用供电连接器。下面是CPU 、PCIE 6+2P、12V-2×6、SATA/大4P的模组化线组输出插座 https://i.imgur.com/RnByjbF.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62公分,线上有可调整 的固定架 https://i.imgur.com/mnuUvaw.jpg ▼2条处理器电源模组化线路,提供1个EPS 8P接头及1个EPS 4+4P接头,18AWG线路长度69 公分 https://i.imgur.com/HDEQu9G.jpg ▼4条显示卡电源模组化线路,提供5个PCIE 6+2P接头。3条单接头线材的18AWG线路长度 65公分,1条双接头线材至第一个接头18AWG线路长度65公分,接头间18AWG线路长度10公 分 https://i.imgur.com/rhDKq50.jpg ▼1条12V-2×6模组化线路,线路长度65公分,线上有可调整的固定架。12V-2×6插头标 示600W,後方焊接处封胶,使其宽度及长度均增加。插入插座的部分改为蓝色,方便使用 者判断是否完全插入插座 https://i.imgur.com/7ZRvMEF.jpg ▼12V-2×6接头内部连接器的样式如下图所示 https://i.imgur.com/na2FbsH.jpg ▼1条标准SATA模组化线路,提供4个直角SATA接头,至第一个接头18AWG线路长度40公分 ,接头间18AWG线路长度14.5公分。1条Y型SATA模组化线路,模组化插头分出2条独立线路 ,提供2个直角SATA接头及2个直式SATA接头,至第一个接头18AWG线路长度37公分,接头 间18AWG线路长度15公分。1条短间距SATA模组化线路,提供4个直角SATA接头,至第一个 接头18AWG线路长度30公分,接头间18AWG线路长度1.5公分 https://i.imgur.com/6ejRUXB.jpg ▼1条大4P模组化线路,提供3个90度大4P接头及1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14.5公分 https://i.imgur.com/861gyJ3.jpg ▼将所有模组化线路插上的样子,会多出1个CPU/PCIE 6+2P模组化线组插座 https://i.imgur.com/HfpNYpC.jpg ▼12V-2×6模组化线路插头连接处近照 https://i.imgur.com/wyE8cch.jpg ▼12V-2×6插头应完全插入至看不见蓝色部分,若露出蓝色部分,表示未完全插入 https://i.imgur.com/WcC1Jx5.jpg ▼磁吸式线扣,可将带状模组线固定在机壳内任意可磁吸位置 https://i.imgur.com/tPAC1eV.jpg ▼额外的ATX 20+4P及12V-2×6模组线固定架 https://i.imgur.com/7lHLWZt.jpg ▼RS Hub,正面有LIAN LI字样、4个白色USB 2.0 9pin插针、1个黑色MB Signal 9pin插 针。背面有电源连接器保护盖、标签、卡扣固定孔。标签上有商标/标语、名称、型号、 输入、输出、认证资讯、连接说明、条码、认证标志。背面内藏磁铁,可吸附在可磁吸的 金属表面 https://i.imgur.com/eXSYFLZ.jpg ▼RS Hub安装在电源供应器上时,透过背面保护盖内的电源连接器取得电力(上图)。不安 装在电源供应器上时,应将保护盖盖回避免接点短路,把SATA接头连接至另一边的SATA插 座(下图),两种供电方式只能择一使用,不可同时连接。当使用SATA供电时,电脑关机後 将会停止USB 5V供应 https://i.imgur.com/PUa6RmZ.jpg ▼安装在电源供应器上时,将RS Hub背面的电源连接器保护盖取下,背面卡扣固定孔对准 电源供应器外壳上的圆柱凸点放上(上图),然後往右滑动固定(下图)。只能在拔除交流电 源线的完全断电状态下拆卸/安装RS Hub https://i.imgur.com/wPLGhYb.jpg ▼RS Hub安装完成示意图 https://i.imgur.com/P1HDNXj.jpg ▼随附1条长度46.5公分的USB 2.0 9pin连接线 https://i.imgur.com/kUqZZGk.jpg ▼若主机板已经没有空的USB 2.0 9pin插针,也可使用随附的USB-A to USB 2.0 9pin连 接线连接外部USB埠,线路长度55公分,USB-A接头尺寸33×15.2×8.1mm https://i.imgur.com/OucKG2N.jpg ▼USB-A to USB 2.0 9pin连接线穿线用扩充槽挡板 https://i.imgur.com/qguzUTD.jpg ▼一端连接至主机板USB 2.0 9pin插针(使用USB 2.0 9pin连接线时)或是任意外部USB-A 埠(使用USB-A to USB 2.0 9pin连接线时),另一端连接至外接式RS Hub上的黑色MB Signal 9pin插针 https://i.imgur.com/YHBhPjl.jpg ▼内部结构及使用元件说明简表 https://i.imgur.com/lkl0EZX.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,未提供-12V输出 https://i.imgur.com/CRFodyk.jpg ▼旋转交流输入插座的两侧空隙直通内部空间 https://i.imgur.com/vwiz3cR.jpg ▼移除旋转交流输入插座固定座後,可看到下方的共模电感CM1、Y电容CY3/CY4、保险丝 、突波吸收器。保险丝及突波吸收器未包覆套管 https://i.imgur.com/boSAFJI.jpg ▼采用HONG HUA HA13525H12F-Z 12V/0.5A风扇,并设置气流导风片 https://i.imgur.com/393nrhz.jpg ▼外壳底部半透明隔板於二次侧区域开孔贴上导热垫片接触隔板与外壳之间的金属板 https://i.imgur.com/WZYNI4S.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/J09FKs9.jpg ▼交流输入插座焊点加上X电容CX1及Y电容CY1/CY2,X电容底部有X电容放电IC及电阻,外 面包覆套管。交流输入插座焊点及总开关焊点未包覆套管 https://i.imgur.com/Jfer1Xa.jpg ▼共模电感CM2及X电容CX2安装在子卡上,子卡背面加上隔板,共模电感CM3安装在主电路 板上 https://i.imgur.com/hT81d0m.jpg ▼2个GBJ3510A桥式整流器之间夹着散热片 https://i.imgur.com/CTR2ImQ.jpg ▼APFC散热片上面有1个苏州中瑞宏芯半导体HX1D10065A二极体及2个SANRISE TECH深圳尚 扬通科技SRC60R068BST TO-247封装MOSFET https://i.imgur.com/LRgmJvq.jpg ▼APFC控制子卡的INFINEON英飞凌ICE3PCS01G负责APFC电路控制 https://i.imgur.com/3ZyZd9y.jpg ▼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/7WwWoVc.jpg ▼APFC电容采用TDK EPCOS 450V 420μF B43657系列105℃电解电容及TDK EPCOS 450V 790μF B43659系列105℃电解电容并联,总容值1210μF https://i.imgur.com/2LK1tdD.jpg ▼主电路板背面有辅助电源电路一次侧的SI-TREND深圳市晶芯微SI8016HSP8控制器、二次 侧的CHIP INTEGRATION TECHNOLOGY竹懋科技CP20S60S整流二极体、切换5VSB/5V供电的 INFINEON英飞凌BSC0906NS MOSFET https://i.imgur.com/KyjRDpT.jpg ▼主电路板正面有辅助电源电路一次侧的SI-TREND深圳市晶芯微SI7N80F全绝缘封装 MOSFET,辅助电源电路变压器包覆黑色聚酯薄膜胶带 https://i.imgur.com/vggigGO.jpg ▼一次侧散热片上面有2个SANRISE TECH深圳尚扬通科技SRC60R095BSTF全绝缘封装MOSFET https://i.imgur.com/4BRsFZM.jpg ▼主电路板背面的2个一次侧MOSFET隔离驱动IC https://i.imgur.com/dw2j3Ky.jpg ▼主变压器采用谐振变压器,旁边有2个谐振电容及比流器,靠近主变压器的谐振电容包 覆套管,比流器包覆黑色聚酯薄膜胶带 https://i.imgur.com/yVdSaXN.jpg ▼主变压器使用板状二次侧绕组 https://i.imgur.com/O5YcmQK.jpg ▼2片子卡上的8个INFINEON英飞凌ISC010N04NM6 MOSFET负责二次侧12V同步整流,子卡两 旁有传导电流及协助散热的金属板 https://i.imgur.com/gOuP8wA.jpg ▼子卡上的CHAMPION虹冠电子CU6901VAC负责一次侧谐振及二次侧同步整流控制 https://i.imgur.com/KhL3erv.jpg ▼二次侧区域的TEAPO固态电容及电解电容 https://i.imgur.com/tkRCr0K.jpg ▼主电路板背面的12V输出电流侦测用分流器 https://i.imgur.com/qsHpE2F.jpg ▼3.3V/5V DC-DC子卡正面有方形电感及TEAPO固态电容,背面有UPI SEMI力智电子 uP3861P双通道同步降压PWM控制器及4个INFINEON英飞凌BSC0906NS MOSFET(一个被附近电 容阻挡) https://i.imgur.com/TP837rB.jpg ▼3.3V/5V DC-DC子卡输出至模组化插座板之间的方形电感 https://i.imgur.com/IIsRDkV.jpg ▼子卡上的WELTREND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。GEEHY SEMICONDUCTOR珠海极海半导体32S030F6P6微控制 器负责风扇控制 https://i.imgur.com/yILPgbs.jpg ▼CPU/PCIE 6+2P/12V-2×6/SATA/大4P模组化插座板背面焊点敷锡,正面插座之间设置 TEAPO固态/电解电容 https://i.imgur.com/YY9YbXY.jpg ▼两侧ATX 20+4P模组化插座板使用排针连接CPU/PCIE 6+2P/12V-2×6/SATA/大4P模组化 插座板,正面设置TEAPO固态电容 https://i.imgur.com/JHqhaP6.jpg ▼使用标示H++(红框)的12V-2×6插座 https://i.imgur.com/95GXyAL.jpg ▼固定在外壳上用来供应5V/12V电源给Hub电源连接器的小板 https://i.imgur.com/YqEsVNj.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/teGYllR.jpg ▼20%/50%/100%输出转换效率分别为91.98%/92.34%/89.65%,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/spTOaF1.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0.9974,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/83hkK3w.jpg ▼综合输出负载测试,输出39%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/jmNFkOe.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54.4mV https://i.imgur.com/8BzPssx.jpg ▼综合输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为51.1mV https://i.imgur.com/9jQjTxm.jpg ▼综合输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为27mV https://i.imgur.com/DXthO1a.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/NIIOMx6.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/NbDplLn.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46.5mV https://i.imgur.com/r9FCxgu.jpg ▼纯12V输出5%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为40.3mV https://i.imgur.com/AtajUvD.jpg ▼纯12V输出5%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为36mV https://i.imgur.com/Z114rMa.jpg ▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率55.5%,输出12V/2A效率70.7%,输出12V/3A 效率76.7%,输出12V/4A效率80.9% https://i.imgur.com/x4AQlt5.jpg ▼电源PS-ON信号启动後直接3.3V/12A、5V/12A、12V/91A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8ms,5V上升时间4ms,3.3V上升时间4ms https://i.imgur.com/9V7NYrR.jpg ▼3.3V/12A、5V/12A、12V/91A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25ms开始下降,27ms降至11.41V(图片中资料点标签) https://i.imgur.com/sjnqDBq.jpg 以下波形图,CH1黄色波形为12V电压波形,CH2蓝色波形为5V电压波形,CH3紫色波形为 3.3V电压波形 ▼输出无负载的涟波 https://i.imgur.com/GM16hQU.jpg ▼於3.3V/12A、5V/12A、12V/91A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为 22.178mV/11.157mV/17.896mV,高频涟波分别为12.789mV/9.6266mV/16.445mV https://i.imgur.com/6JXmPmV.jpg ▼於12V/100A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为 21.45mV/10.525mV/13.33mV,高频涟波分别为14.269mV/8.896mV/12.168mV https://i.imgur.com/EDSa7hS.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280.12mV,同 时造成5V产生71.533mV、3.3V产生90.28mV的变动 https://i.imgur.com/oljY87z.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329.54mV,同 时造成5V产生120.65mV、3.3V产生146.34mV的变动 https://i.imgur.com/ZsP7qZ4.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围10A至80A,维持时间500微秒,最大变动幅度835.68mV,同 时造成5V产生224.66mV、3.3V产生257mV的变动 https://i.imgur.com/jmQUXb0.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围20A至100A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0494V,同 时造成5V产生219.64mV、3.3V产生250.45mV的变动 https://i.imgur.com/XVsqB7l.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/2oiCadu.jpg ▼电源供应器满载输出下桥式整流/APFC电感/APFC MOSFET(上图)及一次侧MOSFET(下图) 的红外线热影像图 https://i.imgur.com/CvKC4qc.jpg ▼电源供应器满载输出下主变压器/二次侧(上图)及DC-DC(下图)的红外线热影像图 https://i.imgur.com/SW56c6y.jpg ▼EPS 8P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/QzDFmFp.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/99lBKok.jpg ▼PCIE 6+2P(单头线)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/32JgTEi.jpg ▼PCIE 6+2P(双头线)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/QcWFYIJ.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/Dv6BHLS.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/muNGGXW.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/V4KDX9Q.jpg 本体及内部结构心得小结: ○交流输入插座可依照机壳电源供应器安装方式改变位置,两侧设置ATX 20+4P模组化插 座,可依配置择一使用,未使用的插座可用随附的保护盖盖住 ○全模组化设计,采用压纹(ATX 20+4P及12V-2×6)及带状(其他)线材。提供1个ATX 20+4P、1个EPS 8P、1个EPS 4+4P、1个12V-2×6、5个PCIE 6+2P、12个SATA(10个直角,2 个直式)、4个大4P(3个直角,1个省力易拔),未提供小4P接头或转接线。ATX 20+4P及 12V-2×6模组线上有可调整的固定架,随附额外固定架及磁吸式线扣 ○12V-2×6插头采用焊接铜合金端子,插入插座的部分改为蓝色,方便使用者判断是否完 全插入插座 ○外接式USB Hub提供4个USB 2.0 9pin插针,扩充主机板USB 2.0,电源供应器供电,可 固定於电源上或是磁吸固定在机壳内 ○直接在外壳上冲压风扇护网,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 ○交流输入插座焊点/总开关焊点/保险丝/突波吸收器没有包覆套管 ○主电路板背面焊点整体做工良好,部分区域线路有敷锡,於二次侧区域设置导热垫片将 热量传导至金属板及外壳协助散热 ○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,未提供-12V输出 ○APFC及一次侧MOSFET采用深圳尚扬通科技,APFC二极体采用苏州中瑞宏芯半导体,二次 侧12V同步整流及3.3V/5V DC-DC MOSFET采用英飞凌。APFC MOSFET为TO-247封装,一次侧 MOSFET为全绝缘封装 ○APFC电容使用TDK EPCOS,固态电容及其他电解电容使用TEAPO ○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91.98%/92.34%/89.65%,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8ms,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25ms开始下降,27ms降至11.41V ○综合全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为22.178mV/11.157mV/17.896mV,於 纯12V全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为21.45mV/10.525mV/13.33mV ○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280.12mV ○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329.54mV ○12V动态负载测试,变动范围10A至80A,维持时间500微秒,最大变动幅度835.68mV ○12V动态负载测试,变动范围20A至100A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0494V ○热机下3.3V过电流截止点26A(130%),5V过电流截止点27A(135%),12V过电流截止点 118A(118%) 报告完毕,谢谢收看 --



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13F:→ wolflsi: 而不用选购电源能转方向安装的机壳 114.40.134.63 02/25 23:52







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