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狼窝2.0无广告好读版: https://wolflsi.blogspot.com/2026/09/blog-post_08.html 特色: ●通过80PLUS白金认证、CYBENETICS白金转换效率认证及CYBENETICS A-噪音认证 ●全模组化设计,采用压纹线材 ●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、全桥谐振、12V同步整流,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 ●12公分FDB轴承风扇於低温下停止转动,温度提高後采温控运转,在散热效能与静音中 取得平衡 ●采用日系电解电容,提供十年保固 ●台湾上市版本为MIT台湾生产 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:6个 大4P:2个 ▼外盒正面有商标、80PLUS白金认证、CYBENETICS白金认证、CYBENETICS A-噪音认证、 外观图、日系Bulk电容图示、压纹线图示、10年保固图示、名称、PCIe 5.1标示、ATX 3.1标示、输出功率 https://i.imgur.com/BXhE8eR.jpg ▼外盒背面有名称、PCIe 5.1标示、ATX 3.1标示、输出功率、多国语言产品特色、输入/ 输出规格表、联络资讯、安规认证、回收资讯、CYBENETICS A-噪音认证、CYBENETICS白 金认证、80PLUS白金认证。国际版产地为中国,台湾上市版本将采MIT台湾生产 https://i.imgur.com/VwZikGq.jpg ▼外盒上侧面有商标、多国语言"有关产品详细规格,请浏览FSP官方网站"、外观图、原 厂网址。外盒下侧面有模组化线材数量/配置图、接头数量、使用手册连结QR码 https://i.imgur.com/pJqyEZP.jpg ▼外盒左侧面有商标、输出功率、电源线类型、条码、名称。外盒右侧面有名称及输出功 率 https://i.imgur.com/xzLgjky.jpg ▼打开外盒,内面有标语 https://i.imgur.com/Bktn9Ij.jpg ▼包装内有电源、说明书、印有商标的魔鬼毡整线带、SFX转ATX固定板、ATX 24P启动测 试插座、螺丝、3×0.824mm2 (18AWG) 10A交流电源线、模组化线组 PS:正式出货版本是附上15A交流电源线 https://i.imgur.com/hO0E0CJ.jpg ▼电源尺寸125×125×67mm https://i.imgur.com/RVX5FLV.jpg ▼侧边外壳有商标及名称 https://i.imgur.com/SXQF4MN.jpg ▼垫高2mm的风扇护网安装在外壳内侧 https://i.imgur.com/XwpkW9n.jpg ▼电源背面标签有商标、名称、输出功率、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、厂商联络资讯、警告讯息、认证标志、80PLUS白金认证、条码。 国际版产地为中国,台湾上市版本将采MIT台湾生产 https://i.imgur.com/5nY9h3r.jpg ▼电源出风口处设有电源总开关及交流输入插座,左下有标语 https://i.imgur.com/tOz01NJ.jpg ▼模组化线组输出插座有名称标示 https://i.imgur.com/VXxjJ2d.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35公分 https://i.imgur.com/HYzLWKq.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44公分 https://i.imgur.com/Jgvfi8m.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50公分 https://i.imgur.com/3rmXHOo.jpg ▼1条12V-2×6模组化线路,线路长度50公分 https://i.imgur.com/V7u0DbQ.jpg ▼12V-2×6接头外壳侧面有H++标示 https://i.imgur.com/wpZ36Ld.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/ql7UYVC.jpg ▼1条SATA模组化线路提供4个直式SATA接头,至第一个接头线路长度49公分,接头间线路 长度15.5公分;1条SATA加大4P模组化线路提供2个直角SATA接头及2个直式大4P接头,至 第一个接头线路长度33公分,接头间线路长度15公分,末端大4P接头线路长度10公分 https://i.imgur.com/qtLksbW.jpg ▼将所有线路接头插上的样子 https://i.imgur.com/AwlxPmH.jpg ▼12V-2×6模组化线路接头连接处近照 https://i.imgur.com/KAX8HD1.jpg ▼内部结构及使用元件说明简表 https://i.imgur.com/cO4g7gA.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/COFKBra.jpg ▼采用HONG HUA HA1215H12F-Z 12V/0.55A FDB风扇,并设置气流导风片 https://i.imgur.com/9QeB7FF.jpg ▼主电路板背面隔板外侧的L形散热片贴上大片导热垫片接触外壳 https://i.imgur.com/sJnnsmC.jpg ▼L形散热片内侧贴上导热垫片接触主电路板背面二次侧区域 https://i.imgur.com/oY2z88s.jpg ▼主电路板背面二次侧区域的隔板开孔,使其可接触L形散热片内侧的导热垫片 https://i.imgur.com/Q3QMcJ6.jpg ▼主电路板背面焊点整体做工良好,大电流线路有敷锡 https://i.imgur.com/1j67tev.jpg ▼交流输入插座及总开关加上小电路板并覆盖隔板,小电路板正面有X电容CX1,背面有Y 电容CY1/CY2、X电容放电IC、电阻 https://i.imgur.com/TC4Wii2.jpg ▼主电路板正面EMI电路区有共模电感CM1/CM2及X电容CX2。保险丝及突波吸收器有包覆套 管,共模电感包覆耐热胶带 https://i.imgur.com/1cZUYvr.jpg ▼主电路板背面EMI电路区有2个放电管及Y电容CY3/CY4 https://i.imgur.com/AosVuFo.jpg ▼加上套管的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。2个GBU1506U桥式整流器之间加上散热片 https://i.imgur.com/ErUyMXy.jpg ▼2个INFINEON英飞凌IPW60R060P7 TO-247封装MOSFET及1个INFINEON英飞凌IDH16G65C6二 极体安装在散热片上 https://i.imgur.com/tjiGcDW.jpg ▼主电路板背面的INFINEON英飞凌ICE2PCS02G负责APFC电路控制 https://i.imgur.com/11RGa00.jpg ▼APFC电容采用2个NIPPON CHEMI-CON 450V 510μF CE系列105℃电解电容并联,总容值 1020μF https://i.imgur.com/rnPbSLo.jpg ▼辅助电源电路子卡 https://i.imgur.com/Hc0RA1n.jpg ▼4个表面黏着封装一次侧MOSFET安装在子卡上,并透过导热垫片接触散热片 https://i.imgur.com/Sp2Raj9.jpg ▼一次侧谐振槽子卡上有1个谐振电感、2个谐振电容、比流器。其中1个谐振电容包覆黑 色聚酯薄膜胶带,比流器包覆黄色聚酯薄膜胶带 https://i.imgur.com/fffH3o8.jpg ▼一次侧谐振槽子卡旁的主变压器同样安装在子卡上 https://i.imgur.com/3NCvYSj.jpg ▼主电路板背面有6个INFINEON英飞凌ISC007N04NM6二次侧同步整流MOSFET及TI德仪 UCC27524A驱动IC https://i.imgur.com/WfZk1wV.jpg ▼主电路板背面的2个NOVOSENSE纳芯微电子NSi6602B-DSWR隔离驱动IC及CHAMPION虹冠电 子CM6901T2X负责一次侧谐振及二次侧同步整流控制 https://i.imgur.com/04vPOTa.jpg ▼二次侧区域包覆套管的电解电容下有10个NIPPON CHEMI-CON固态电容 https://i.imgur.com/XqM9gRP.jpg ▼3.3V&5V&-12V DC-DC/电源管理/风扇控制子卡,正面有环形电感、NIPPON CHEMI-CON固 态电容、RUBYCON电解电容、1个INFINEON英飞凌BSC0901NS MOSFET。背面3个INFINEON英 飞凌BSC0901NS MOSFET透过导热垫片接触散热片 https://i.imgur.com/IrnkHes.jpg ▼3.3V&5V&-12V DC-DC/电源管理/风扇控制子卡背面有DIODES INCORPORATED达尔 LSP5523 -12V DC-DC转换IC、INFSITRONIX极创IN1T703I-SDG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、风扇线性温控) https://i.imgur.com/nW5QwVg.jpg ▼模组化插座板背面焊点敷锡并加上MLCC陶质积层电容,与APFC电容之间有隔板。正面插 座之间设置NIPPON CHEMI-CON固态电容,加强输出滤波/退耦效果 https://i.imgur.com/cSxs3th.jpg ▼使用标示H++(红框)的12V-2×6插座 https://i.imgur.com/zsdPGOC.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(上图风扇停止,下图风扇运转) https://i.imgur.com/7bYfYKV.jpg ▼20%/50%/100%输出转换效率分别为92.1%/93.14%/90.62%,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/VbZHsDC.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0.9948,满足80PLUS白金认证要求50%输出下功率因数大於0.95 https://i.imgur.com/bJyIBKW.jpg ▼综合输出负载测试,输出45%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/id5Yxkg.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2.6mV https://i.imgur.com/iyxedFJ.jpg ▼综合输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为3.1mV https://i.imgur.com/ycrZcIc.jpg ▼综合输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为34mV https://i.imgur.com/bkjSf0a.jpg ▼偏载测试,12V维持空载下分别测试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/7vbbZ4P.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/AUjbRm4.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1.8mV https://i.imgur.com/dkBAOIT.jpg ▼纯12V输出5%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为1.2mV https://i.imgur.com/Q2iuobb.jpg ▼纯12V输出5%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为23mV https://i.imgur.com/BKpiVIA.jpg ▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率51.6%,输出12V/2A效率67.1%,输出12V/3A 效率73.4%,输出12V/4A效率78.1% https://i.imgur.com/ScjFBIH.jpg ▼电源启动後直接3.3V/14A、5V/14A、12V/89A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12ms,5V上升时间4ms,3.3V上升时间4ms https://i.imgur.com/lDKaz4J.jpg ▼3.3V/14A、5V/14A、12V/89A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15ms开始下降,19ms降至11.41V(图片中资料点标签) https://i.imgur.com/S2vnKp1.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(上图风扇运转,下图风扇停止) https://i.imgur.com/xDkkFmX.jpg ▼输出12V/2A(上图)及输出12V/3A(下图)的涟波(风扇停止) https://i.imgur.com/17oPcyQ.jpg ▼输出12V/6A的涟波(风扇停止) https://i.imgur.com/itIPJ1O.jpg ▼於3.3V/14A、5V/14A、12V/89A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为 23.16mV/46.389mV/47.877mV,高频涟波分别为15.445mV/36.504mV/39.288mV https://i.imgur.com/gTduEaj.jpg ▼於12V/99A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为 24.296mV/36.237mV/46.448mV,高频涟波分别为16.208mV/32.968mV/38.181mV https://i.imgur.com/MdmpRYH.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310.17mV,同 时造成5V产生35.76mV、3.3V产生70.973mV的变动 https://i.imgur.com/GKfVYNJ.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295.02mV,同 时造成5V产生66.746mV、3.3V产生122.32mV的变动 https://i.imgur.com/3ZJy17m.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围10A至79A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0049V,同 时造成5V产生97.733mV、3.3V产生173.9mV的变动 https://i.imgur.com/5CVllCb.jpg ▼12V启动动态负载,变动范围20A至99A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0094V,同 时造成5V产生120.9mV、3.3V产生179.44mV的变动 https://i.imgur.com/wHKVprh.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/yAb0GYP.jpg ▼电源供应器满载输出下共模电感/桥式整流(上图)及APFC MOSFET/APFC二极体(下图)的 红外线热影像图 https://i.imgur.com/zi2kC19.jpg ▼电源供应器满载输出下一次侧(上图)及谐振电感/主变压器(下图)的红外线热影像图 https://i.imgur.com/vIZQ9qH.jpg ▼电源供应器满载输出下二次侧/DC-DC的红外线热影像图 https://i.imgur.com/63ZUx8K.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/GLZDsWU.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/EnIp1Dl.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/Y0sWCGg.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/Uhw1E4q.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/PI3xhel.jpg 本体及内部结构心得小结: ○全模组化设计,采用压纹线材。提供1个ATX 20+4P、2个EPS 4+4P、1个12V-2×6、3个 PCIE 6+2P、6个SATA(直式4直角2)、2个直式大4P ○12V-2×6接头未标示功率,电源端12V-2×6插座S4/S3接至COM,为600W定义 ○垫高2mm的风扇护网安装在外壳内侧,12公分FDB轴承风扇於低温下停止转动,温度提高 後采温控运转 ○交流输入插座及总开关的小电路板背面覆盖隔板,保险丝及突波吸收器有包覆套管 ○电路板背面焊点整体做工良好,大电流线路有敷锡,主电路板背面二次侧区域用导热垫 片接触隔板外侧L形散热片,L形散热片再透过导热垫片接触外壳 ○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 MOSFET、APFC二极体、二次侧同步整流MOSFET、3.3V&5V DC-DC MOSFET采用英飞 凌。APFC MOSFET采用TO-247封装,一次侧MOSFET采用表面黏着封装 ○APFC电容使用NIPPON CHEMI-CON,固态电容使用NIPPON CHEMI-CON,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,并提供风扇线性温控 各项测试结果简单总结: ○20%/50%/100%输出转换效率分别为92.1%/93.14%/90.62%,符合80PLUS白金认证要求 ○功率因数修正,符合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12ms,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15ms开始下降,19ms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23.16mV/46.389mV/47.877mV,於纯 12V全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为24.296mV/36.237mV/46.448mV ○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310.17mV ○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295.02mV ○12V动态负载测试,变动范围10A至79A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0049V ○12V动态负载测试,变动范围20A至99A,维持时间500微秒,最大变动幅度1.0094V ○热机下3.3V过电流截止点26A(130%),5V过电流截止点26A(130%),12V过电流截止点 139A(140%) 报告完毕,谢谢收看 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.40.136.87 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/PC_Shopping/M.1789550393.A.190.html
1F:推 E7lijah: 狼大电源评测先推再看 211.75.171.224 09/16 19:23
2F:推 E7lijah: 这颗的强弱项也太突出 211.75.171.224 09/16 19:30
3F:→ E7lijah: 5V跟3.3V电压变化是个位数个mV 超强 211.75.171.224 09/16 19:30
4F:→ E7lijah: 反观ripple就不优 已经接近标准上限的50m 211.75.171.224 09/16 19:31
5F:→ E7lijah: V了 211.75.171.224 09/16 19:31
6F:→ E7lijah: ripple这麽高对硬碟应该不太好吧 211.75.171.224 09/16 19:32
勉强压在ATX V3.1 3.3V/5V的50mV规格内,推测是把DC-DC缩小时造成涟波变大
7F:推 himekami: 12V 100%Load时交流功率1316.5W122.118.148.242 09/16 23:16
8F:→ himekami: ACV用110算 电流约11.96A122.118.148.242 09/16 23:16
9F:→ himekami: 但电源线给10A 好像有点危122.118.148.242 09/16 23:16
正式出货版本是附上15A交流电源线
10F:推 Devilmontage: 多年来感谢狼大牌清晰图片有助盲狙 118.166.5.53 09/17 09:11
※ 编辑: wolflsi (114.40.136.87 台湾), 09/17/2026 21:21:40
11F:→ tuwile: 推狼大 36.233.110.192 09/20 00:16







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