作者wolflsi (港都狼仔)
看板PC_Shopping
标题[开箱] Thermaltake DOCKPOWER FI 1200W金牌全模
时间Mon Sep 21 18:28:47 2026
狼窝好读版:
https://wolflsi.blogspot.com/2026/09/blog-post_17.html
特色:
●通过80PLUS金牌转换效率认证
●全模组化设计,采用压纹线材
●电源及模组化插座盒采分离式设计,线路预先安装及升级电源功率更方便,采用伺服器
等级30μ镀金连接器确保电力传输稳定,长时间使用下不用担心发热及磨损
●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2个12V-2×6插座及2条模组化线材,相容ATX 3.1及PCI-E 5.1,支援新款显示卡,
插入插座的部分改为浅绿色,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、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
●温控13.5公分风扇
●提供十年保固
输出接头数量:
ATX 20+4P:1个
EPS 4+4P:2个
12V-2×6:2个
PCIE 6+2P:5个
SATA:6个
大4P:4个
▼外盒正面有商标、名称、输出功率、外观图、30μ镀金连接器、双色PCIe 5.1接头、
ATX 3.1相容、DC-DC&LLC设计、全模组化压纹线、10年保固、80PLUS金牌认证
https://i.imgur.com/t21msKy.jpg
▼外盒背面有商标、特色说明、输入/输出规格表、电源线类型、条码、产地(中国)、认
证标志
https://i.imgur.com/edMWrOm.jpg
▼外盒上侧面有商标及中文产品资讯贴纸,外盒下侧面有多国语言特色说明
https://i.imgur.com/N4wfmF3.jpg
▼外盒左侧面有商标、名称、专利可分离式电源及模组化插座设计。外盒右侧面有商标、
名称、接头图片/数量、转换效率图表
https://i.imgur.com/mc0nsWD.jpg
▼包装内容,电源装在印上商标的黑色不织布套内,其他配件装在印上商标的黑色尼龙收
纳袋内,模组化插座盒装在透明塑胶袋内,另外还有保固条款及安装说明
https://i.imgur.com/9wO5DkI.jpg
▼印上商标的黑色尼龙收纳袋内有模组化线组、塑胶束带、3×2mm2 15A交流电源线、固
定螺丝
https://i.imgur.com/sNB31NY.jpg
▼电源尺寸160×150×86mm(含模组化插座盒)
https://i.imgur.com/mphDjvn.jpg
▼侧边外壳贴纸有商标、名称、输出功率、80PLUS金牌认证
https://i.imgur.com/DaoWhpn.jpg
▼外壳风扇护网有商标铭牌
https://i.imgur.com/WHGZ9Ih.jpg
▼电源背面标签有商标、名称、输出功率、输入电压/电流/频率、各组最大输出电流/功
率、总输出功率、型号、认证标志、十年保固、80PLUS金牌认证、条码、警告讯息、产地
(中国)
https://i.imgur.com/wGYYeeF.jpg
▼电源出风口处设有交流输入插座及电源总开关
https://i.imgur.com/yPcDUNr.jpg
▼松开固定用手转螺丝後可将电源及模组化插座盒分离拆卸,拆卸模组化插座盒後的电源
长度140mm
https://i.imgur.com/j2RSYvh.jpg
▼电源与模组化插座盒连接处,左下长方形开口内有金手指,外壳上有2个定位孔及1个螺
丝固定孔
https://i.imgur.com/4WkKDuj.jpg
▼模组化插座盒的线组输出插座有名称标示,左上有商标,右上有固定用手转螺丝,右下
有警告讯息。模组化插座盒背面右下有金手指连接器,外壳上有2个定位销及手转螺丝螺
牙
https://i.imgur.com/5hWggnu.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55公分
https://i.imgur.com/o9W0wiH.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公分
https://i.imgur.com/1Eq5wmg.jpg
▼3条显示卡电源模组化线路提供5个PCIE 6+2P接头,单接头18AWG线路长度59公分;双接
头线路至第一个接头16AWG×3/18AWG×5线路长度59公分,接头间18AWG×8线路长度15公
分
https://i.imgur.com/kFURMdo.jpg
▼2条12V-2×6模组化线路,16AWG线路长度60公分,接头标示600W,插入插座部分改为浅
绿色,方便使用者判断是否完全插入插座
https://i.imgur.com/PPaBkUy.jpg
▼12V-2×6接头卡扣有H++标示
https://i.imgur.com/mYkRDYZ.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/R3r50ml.jpg
▼2条SATA模组化线路提供4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45公分,接头间18AWG线路长度15公分
https://i.imgur.com/SmJn6kW.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44公分,
接头间18AWG线路长度15公分
https://i.imgur.com/ug8Da7O.jpg
▼将所有线路接头插上的样子
https://i.imgur.com/YHXxSIs.jpg
▼12V-2×6模组化线路接头连接处近照,12V-2×6插头应完全插入至看不见浅绿色部分,
若露出浅绿色部分,表示未完全插入
https://i.imgur.com/uKxGdRW.jpg
▼升级电源功率时,可以不用动到线材,直接将电源与模组化插座盒分离并换装更大功率
的同系列电源
https://i.imgur.com/HMK7CZ4.jpg
▼内部结构及使用元件说明简表
https://i.imgur.com/MU5hOtu.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/RdhRxh9.jpg
▼采用Thermaltake D14SH-12(L-S01) 12V/0.7A风扇,并设置气流导风片
https://i.imgur.com/tVB6HUv.jpg
▼外壳底部黑色隔板於主电路板背面二次侧区域位置开孔
https://i.imgur.com/NZNUV5I.jpg
▼主电路板背面没有任何元件,焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡,二次侧区域
位置贴上导热垫片
https://i.imgur.com/9CnL2ur.jpg
▼交流输入插座焊点加上Y电容CY1/CY2,磁芯有包覆套管,交流输入插座及总开关焊点未
包覆套管
https://i.imgur.com/XShvTGE.jpg
▼主电路板上有共模电感CM1/CM2、X电容CX1/CX2、Y电容CY3/CY4/CY5/CY6、X电容放电IC
、电阻。保险丝及突波吸收器有包覆套管
https://i.imgur.com/uhGnT16.jpg
▼2个GBU2508桥式整流器安装在散热片的两个面
https://i.imgur.com/9BuLSom.jpg
▼2个LONTEN龙腾LSB65R099GF TO-247封装MOSFET安装在散热片的两个面,旁边有1个
MACROCORE中瑞宏芯HX1D10065A二极体
https://i.imgur.com/OJFMXYT.jpg
▼主电路板正面的CHAMPION虹冠CM6500UNX负责APFC电路控制,辅助电源电路一次侧整合
IC为CHIPOWN芯朋微PN8141,二次侧整流二极体为PINGWEI平伟PS1060L
https://i.imgur.com/v8nT8DS.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。APFC电容采用LTEC辉城420V 820μF HP系列105℃电解电容
https://i.imgur.com/w9iuMg7.jpg
▼2个LONTEN龙腾LSD65R099GF全绝缘封装MOSFET安装在散热片上
https://i.imgur.com/bpzHoJR.jpg
▼1个谐振电感及1个谐振电容组成一次侧谐振槽,隔离驱动变压器及比流器包覆黑色聚酯
薄膜胶带
https://i.imgur.com/EWtVAPh.jpg
▼辅助电源电路变压器旁的主变压器包覆耐热胶带
https://i.imgur.com/46a1OKD.jpg
▼主电路板正面有6个TOSHIBA东芝TPHR8504PL1二次侧同步整流MOSFET
https://i.imgur.com/Hr74Fkt.jpg
▼主电路板二次侧区域有HEC固态电容及JICON电解电容,2个ANPEC茂达APW7164同步降压
PWM控制器分别控制2个FUJIA富佳PTJ030N03LA MOSFET组成3.3V&5V DC-DC转换电路,
GRENERGY绿芯GR8313F电源管理IC负责监控输出电压、接受PS-ON信号控制、产生Power
Good信号
https://i.imgur.com/RSQQ2xR.jpg
▼主电路板上的DEEPPOOL芯潭微NDP1335KC -12V DC-DC转换IC
https://i.imgur.com/ewryUSS.jpg
▼金手指转接板上有2个JICON电解电容
https://i.imgur.com/c4hPPWp.jpg
▼模组化插座盒内电路板正面插座之间设置HEC固态电容及JICON电解电容,加强输出滤波
/退耦效果
https://i.imgur.com/60b0AUx.jpg
▼模组化插座板与模组化插座盒之间有隔板,背面焊点敷锡
https://i.imgur.com/D21pMEz.jpg
▼金手指连接器具备50个接触点
https://i.imgur.com/lYHV4Ap.jpg
▼使用标示H++(红框)的12V-2×6插座
https://i.imgur.com/YdjL1wI.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/mByjUsR.jpg
▼20%/50%/100%输出转换效率分别为92.34%/92.64%/88.62%,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/TeCjNZ0.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0.9924,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/LZZ4YHj.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/VI9TvBI.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59.9mV
https://i.imgur.com/ArgNtuo.jpg
▼综合输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为60.5mV
https://i.imgur.com/285CUoL.jpg
▼综合输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为22mV
https://i.imgur.com/nYzFU2m.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/4bXA8TS.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/Y5aFrFv.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49.6mV
https://i.imgur.com/PhejO9q.jpg
▼纯12V输出5%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为48.4mV
https://i.imgur.com/zyY3AlA.jpg
▼纯12V输出5%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为14mV
https://i.imgur.com/GaWuLCw.jpg
▼12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率40.9%,输出12V/2A效率72.8%,输出12V/3A
效率78.7%,输出12V/4A效率82.8%
https://i.imgur.com/9eW4fGE.jpg
▼电源启动後直接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12ms,5V上升时间9ms,3.3V上升时间8ms
https://i.imgur.com/yHoN28t.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15ms开始下降,18ms降至11.41V(图片中资料点标签)
https://i.imgur.com/V5wxuxo.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/WxN15Xu.jpg
▼输出12V/1A(上图)及输出12V/2A(下图)的涟波
https://i.imgur.com/qnmlfKW.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
33.306mV/18.728mV/24.261mV,高频涟波分别为24.288mV/15.797mV/20.12mV
https://i.imgur.com/gGcCUCk.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
30.394mV/17.509mV/19.509mV,高频涟波分别为23.784mV/13.933mV/17.29mV
https://i.imgur.com/SNLN4gI.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233.69mV,同
时造成5V产生65.986mV、3.3V产生68.96mV的变动
https://i.imgur.com/9v5Gn6y.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275.4mV,同
时造成5V产生105.78mV、3.3V产生104.69mV的变动
https://i.imgur.com/Fw0js9R.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925.17mV,同
时造成5V产生189.16mV、3.3V产生192.02mV的变动
https://i.imgur.com/81wAVoT.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957.09mV,同
时造成5V产生209.56mV、3.3V产生221.72mV的变动
https://i.imgur.com/1PCpUzx.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/BhSuGOP.jpg
▼电源供应器满载输出下共模电感(上图)及桥式整流/APFC MOSFET (下图)的红外线热影
像图
https://i.imgur.com/pgfPyCH.jpg
▼电源供应器满载输出下桥式整流/APFC MOSFET/APFC二极体/一次侧MOSFET/谐振电感/主
变压器(上图)及二次侧/DC-DC(下图)的红外线热影像图
https://i.imgur.com/4RIS4OI.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/4RLSO2o.jpg
▼单条双接头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/rKfNQtq.jpg
▼单条单接头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/k96clZx.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/8NHBLtr.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/ktNVuL3.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/AK1vWqA.jpg
本体及内部结构心得小结:
○电源及模组化插座盒可分离,全模组化设计,采用压纹线材。提供1个ATX 20+4P、2个
EPS 4+4P、2个12V-2×6、5个PCIE 6+2P、6个SATA(直角4直式2)、4个省力易拔大4P
○直接在外壳冲压风扇护网,13.5公分风扇采常时温控运转
○磁芯/保险丝/突波吸收器有包覆套管,交流输入插座及总开关焊点未包覆套管
○主电路板背面没有任何元件,焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡,二次侧区域
位置贴上导热垫片接触外壳
○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采用龙腾,APFC二极体采用中瑞宏芯,二次侧同步整流MOSFET采用
东芝,3.3V&5V DC-DC MOSFET采用富佳。APFC MOSFET采用TO-247封装,一次侧MOSFET采
用全绝缘封装
○APFC电容使用LTEC,固态电容使用HEC,电解电容使用JICON
○二次侧电源管理IC可侦测输出电压是否在正常范围
各项测试结果简单总结:
○20%/50%/100%输出转换效率分别为92.34%/92.64%/88.62%,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12ms,5V上升时间9ms,3.3V上升时间
8ms
○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,18ms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33.306mV/18.728mV/24.261mV,於
纯12V全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为30.394mV/17.509mV/19.509mV
○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233.69mV
○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275.4mV
○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925.17mV
○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957.09mV
○热机下3.3V过电流截止点30A(150%),5V过电流截止点32A(160%),12V过电流截止点
128A(129%)
报告完毕,谢谢收看
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1F:推 jjack11: 狼大先推 42.73.132.101 09/21 18:46
2F:推 finalpage: 推狼大 42.70.199.100 09/21 18:48
3F:推 E7lijah: 推老大 27.242.134.211 09/21 18:52
4F:→ E7lijah: *狼大啦干 27.242.134.211 09/21 18:53
5F:→ GiantChicken: 分离设计还挺黑人问号的 1.163.28.99 09/21 18:54
6F:→ GiantChicken: 毕竟消费型电源一般不会插插拔拔 1.163.28.99 09/21 18:55
7F:→ GiantChicken: 模组化应该已经满足需求了 1.163.28.99 09/21 18:59
8F:推 neosnow: 送修方便阿111.235.248.162 09/21 21:18
9F:→ Koogeal: T T乡民的坊间传言.只有不含电的产品能 1.34.76.114 09/21 23:35
10F:→ Koogeal: 买 1.34.76.114 09/21 23:35
11F:→ tuwile: 推狼大 现在应该不至於TT就TT 哈哈 36.233.101.105 09/22 01:48
12F:推 ping870224: TT现在应该还行了吧 至少机壳感觉有 42.79.27.116 09/22 06:33
13F:→ ping870224: 用心做? 42.79.27.116 09/22 06:33