先马钛金800W电源

来源 :个人电脑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sztsb99
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  先马钛金800W是先马投入了相当多时间和成本研发的新旗舰,相对于老款机型,它有了多项改进,做工也明显提升了一个档次,产品各方面都表现出色,尤其是转换效率和电压稳定性,可以达到目前第一梯队的水平。
  2016年是钛金牌电源集中爆发的一年,国内重视DIY玩家的厂家已经陆续布局了高端的钛金牌电源,前段时间我们报道过先马(SAMA)的钛金牌800W电源正式在电商开卖,零售价格1199元,且目前购买钛金牌电源还同时赠送一个坦克机箱,促销力度着实不小。值得注意的是,与其他厂商发布之后没有迅速量产的情形有所不同,先马的钛金800W早已量产,并且在很多渠道都很容易买到,我们所测试的这款先马钛金800W电源就是在售的正式产品。
  先马钛金800W使用了独特的黑色包装,配上金色的文字,看上去十分沉稳大气,也有别于旗下的金牌和白金牌系列。打开包装后,可以2个黑色织绒收纳袋,分别装有电源以及所有的标配线缆。先马钛金800W的线缆非常讲究,它采用单根包线的模组化线缆,这种工艺的制造成本远高于普通模组线缆,目前市场上的类似产品凤毛菱角,这也算是先马钛金800W的特色之一了。先马钛金800W延续着先马原先Forza系列的外壳设计,仅仅是在配色上有别于金牌和白金系列,毫无疑问这种独特的外观设计已经成为了先马高端电源的特征。
  先马钛金800W电源采用的散热风扇是山洋电气的9S1212L4021,属于低转速订制版本的9S,规格12V/0.08A,具有双滚珠轴承。其LLC的谐振方案为CM6901X控制PWM+CM6502控制PFC(PFC开关管和主开关管都是英飞凌的IPP50R140CP,550V/0.14Ω,TO220封装,PFC二极管是ROHM SCS210AG,碳化硅肖特基二极管,规格650V/10A),这属于先马自行研发和制造的新方案。而电源的内部布局也针对散热进行了相应优化,采用了双面PCB,同时用料水平也有很大提升,基本上都是日系的电容(主电容为2颗日化KMQ 270μF/450V电容并联,累计540μF)。
  由于是高端产品,先马钛金800W的做工自然十分细致,PCB整体比较整洁,布线及做工质量上乘。可以看到,同步整流MOS和外壳间采用导热贴传导热量,PCB上使用了不少独石电容,另外模组接线板PCB也采用直接焊接的方式,可以有效减少传输损耗。除了AC插座后方焊接的一对Y电容和一只X电容之外,主PCB上还布置了1只保险管、1个X电容、2个共模电感、1对Y电容和1只MOV,EMI电路比较完整。
  从测试结果来看,先马钛金800W在230Vac条件下,30W效率在79%起步,50W效率高达85%,100W效率91.27%,峰值效率出现在350W时,为94.72%,满载效率达到93.39%。80Plus钛金牌效率验证则在115Vac下进行测试,电流加载的比例和80Plus测试的配置相同,先马钛金800W在10%、20%、50%和100%负载下分别可以达到92.1555%、94.488%、94.452%和91.7%,可以达到80Plus钛金牌认证需求的90%、92%、94%和90%。
  对于待机效率(即空载纯待机是指电源接通AC而不开机的状态),按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测试体系开始增加了2档待机电流测试,扩展到2A。先马钛金800W的12V、5V、3.3V的电压偏离分别为0.67%、1.7%、0.82%,负载调整率是0.94%、0.5%、1.12%,电压的偏离控制和负载调整率都非常优秀。
  纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,就像水波纹一样,所以称之为纹波。按照Intel ATX12V 2.3.1规定,+12V、+5V、+3.3V、-12V和+5VSB的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、50mV、120mV和50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。
  我们使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下(示波器的X轴以10ms/div)的纹波峰峰值(Vp-p)作为打分基准,开关频率(即高频部分,示波器X轴以10μs/div)下的纹波波形及测量值作为参考。先马钛金800W在满载时的12V、5V、3.3V低频纹波为37mV、21mV和21mV,整体的纹波表现属于上等的水平。
  交叉负载测试项目我们按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92电源设计指导的要求,制定出850W电源交叉负载图表 ,这一次我们加大了50W,不过对于高端电源来说这并不算什么难题。值得注意的是,我们并非原封照搬设计规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测试点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。这四个点的意义分别为:
  左下角(A点):整机最小负载;
  左上角(B点):辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况;
  右上角(C点):辅路最大负载、整机满载;
  右下角(D点):12V最大负载、辅路最小负载,例如使用单个固态硬盘运行3D游戏的情况;
  测试点的X坐标表示总的+12V的输出功率,Y坐标表示+5V和+3.3V的输出功率之和。交叉负载的测试与前面的均匀负载测试的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,除-12V之外各路偏离率允许的值都为±5%。先马钛金800W在交叉负载中的电压偏离最大没有超过2%,12V和3.3V表现都很理想,5V的初始电压设置高一些,所以偏离都在1%+。
  掉电保持时间(Hold-up Time)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。SSI EPS12V 2.92服务器电源设计指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms。
  掉电保持时间如此受关注,是因为其很大程度上关系到硬件的寿命,Power-OK保持17ms意味着面临17ms以内的掉电情况时电脑能持续运行而不出现关机、重启的状况,而各路电压保持18ms或者更长的时间,是为了在掉电发生时各个硬件能够做出应急处理,比如机械硬盘的磁头归位 、SSD的掉电保护。先马钛金800W的保持时间是在75%负载(DC输出600W)的情况下测得。
  对于12V和5V,及格的标准是保持时间等于或者大于18ms,Power-OK(或者称PG,Power-Good)时间应该等于或者大于17ms。先马钛金800W的12V为16.4ms,5V为30.8ms,Power-OK为28.8ms,5V和Power-OK的保持时间比较长,12V则是稍低于18ms,不过对于大功率的电源来说实际的负面影响要更小一些。
  先马钛金800W是先马投入了相当多时间和成本研发的新旗舰,它采用的CM6901+CM6502主控方案近几年都有广泛使用,属于比较成熟的解决方案,先马在研发方面也积累了一些经验,用料在保留了原有高端产品的山洋9S风扇和日系电容用料的基础上,各方面都有着改进,做工也明显提升了一个档次,最终的产品各方面都表现出色,尤其是转换效率和电压稳定性,可以达到目前第一梯队的水平,按照我们的评分标准,先马钛金800W电源在测试中得到93.44分,其较高的性能得分本身就已经很有说服力了。
  特别针对高端玩家,先马开发了新的全模组接线,线缆采用了单条包线,成本非常高,不过也节省了玩家在订制线缆方面的投资,需要玩家再投资订制模组线缆的产品始终不是一款完善的产品,先马为玩家考虑到这一点。先马钛金800W电源在京东的售价是1199元,先马提供了3年的质保时间,相比其他的钛金牌电源,它很容易买到,这也是一个优势。
其他文献
本文收集133例,平均年龄为46.6(31~50)岁的慢性淋巴细胞性白血病(CLL),应用单元分析和 Cox多元统计分析法对其临床及生物学资料作出评价。结果 133例发病时无淋巴结肿大者27.
一个人的形象,靠自己塑造,一个群体的形象,靠大家来塑造.rn
常闻电视节目中传出“美轮美奂的冰上舞蹈令人赏心悦目”、“美轮美奂的京剧表演引来满堂喝彩”之类的赞美声,不禁让人对“美轮美奂”之典的乱用感到遗憾!然而,又因电视节目
煤矿企业目前在供配电过程大多采用手车式断路器柜,在日常使用过程中经常因为接触电阻过大或设备老化而发热,导致安全事故.在各触头部分安装温度传感器,通过无线的方式将信号
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
视野对运动能力的发挥起到重要作用.通过对视野在篮球运动中所起作用进行探究,认为视野在篮球比赛中的运用能使个人技术有效地融入集体中,充分发挥个人潜能,使集体配合思路开
为解决综采成套设备配套多样性、单机研发孤立、自动化程度低、可靠性不高等问题,采用系统分析的方法,从实现功能的角度,把传统“采煤系统”进行分解,提出一个完整的“智能化
本文通过对荣华二采区10
CFG桩是近年来国内工程地基处理上的新技术,具有施工效率高、施工方便、环保等诸多优点。本文分析了CFG桩的场地适用性,结合实际工程进行CFG桩设计,通过压缩模量和变形模量两