Добро пожаловать!

Автор: Sxmxdie (Страница 1 из 2)

Обзор блока питания Cooler Master Mwe Bronze 550W

Мы решили обозреть этот известный многим блок питания как «топ за свои деньги» по причине того, что на 550W версию хороших тестов не было.

Фото снаружи:

Производитель заявляет 80Plus Bronze сертификат, тихий и эффективный 120см HDB вентилятор, LLC + DC-DC платформу, OVP, UVP, OPP, OTP и SCP защиты.

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18-20AWG
PCI-E18AWG
CPU18AWG
MOLEX18AWG
SATA18AWG

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Gospower
PlatformG1208 v0.5
PCB TypeSingle-Sided
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x MPS HF81 (Discharge IC)
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge Rectifier1x GBU 1508 (800V, 15A @ 100 °C)
APFC Mosfet2x Stmicroelectronics STB33N60DM2 (500V, 20A, 0.26Ohm)
APFC Boost Diode1x OnSemi ISL9R1560P2 (600V, 15A)
Bulk Cap1x Capxon LP 420v 390uf (420V, 470uf, 2-3,000h @ 85°C)
Main Switchers2x JILIN SINO-MICROELECTRONICS JCS18N50FH (500V, 11A @100°C 0.26Ohm)
APFC ControllerChampion CX6500UNX
Resonant ControllerChampion CU6901VAC + Driver SGM48000XS8
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs4x NCE Power NCE40H12 (40V, 85A @ 100°C, Rds(on) 4.0 mΩ)
5V & 3.3VMOSFETs4x IPS FTD05N03NA (30V, 75A @ 100°C, 6mOhm)
PWM CONTROLLERs1x APW7159C
Filtering CapacitorsElectolytic:
12x Capxon KF (2-5,000h @ 105°C)
Polymer:
8x Capxon
Supervisor ICICIN1S313I-SAG
Fan ModelThermal Control DF1202512SELN
(120mm, 12V, 0.25A, Rifle Bearing Fan)
IC FanL2904B
Standby PWM ControllerOB2365SP
-12V CircuitB772

Cooler Master Mwe Bronze 550W использует платформу Gospower G1208, эта же платформа используется в Cooler Master Mwe White.

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, термистор для понижения пускового тока, реле и микросхему для разрядки X конденсаторов. Также, в блоке установлен высоковольтный конденсатор Capxon серии LP с лайфтаймом 2-3 тысячи часов, но к сожалению, при 85 градусах, однако, с довольно большим объёмом в 470 микрофарад.

В качестве диодного моста используется GBU 1508, что является крайне хорошим решением для 550W.

В APFC стоят мосфеты Stmicroelectronics STB33N60DM2 с хорошими характеристиками для блоков этого ценового сегмента, а также диод OnSemi ISL9R1560P2.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются JILIN SINO-MICROELECTRONICS JCS18N50FH.

На 12-ти вольтовой линии используются четыре мосфета NCE Power NCE40H12, что довольно хорошо. На линиях 5V и 3.3V стоят четыре мосфета IPS FTD05N03NA.

В блоке используется супервизор ICIN1S313I-SAG. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — Champion CU6901VAC, к тому же в этом блоке мы можем видеть драйвер SGM48000XS8, который управляет вместе с контроллером транзисторами основного преобразователя. Контроллер APFC — Champion CX6500UNX. PWM контроллер, управляющий DC-DC преобразователями — APW7159C, микросхема, управляющая вентилятором — L2904B. За -12v отвечает транзистор B772, а за дежурное питание — OB2365SP.

Фильтрующие электролиты: 12 конденсаторов Capxon серии KF
Полимеры: 8 конденсаторов от Capxon.

В блоке установлен в целом неплохой вентилятор Thermal Control DF1202512SELN на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой, каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету. На небольших мощностях не шумный, но с 80% нагрузки уже можно ощутить шум.

Оборудование для тестирования и методика:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017


CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V


Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V


Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость вентилятора
10%12.12V5.13V3.389V79.40%0, 63929
20%12.11V5.12V3.383V86.37%0, 79934
30%12.08V5.11V3.378V88.67%0, 87941
40%12.07V5.10V3.373V89.39%0, 91950
50%12.06V5.09V3.366V89.11%0, 93956
60%12.05V5.08V3.363V89.13%0, 94995
70%12.03V5.07V3.357V88.96%0, 951138
80%12.02V5.06V3.351V88.65%0, 961264
90%12.01V5.05V3.346V88.23%0, 971402
100%12.00V5.04V3.341V87.65%0, 971492
CL112.12V5.03V3.357V81.32%0, 831017
CL212.12V5.01V3.380V79.05%0, 801052
CL312.12V5.13V3.339V72.22%0, 72972
CL411.99V5.12V3.364V88.51%0, 971501
20W12.13V5.14V3.392V58.43%0, 43920
40W12.12V5.13V3.390V74.55%0, 55922
60W12.12V5.13V3.389V80.78%0, 65923
80W12.12V5.13V3.388V83.72%0, 73937

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%15.2 mV5.6 mV4.8 mV
20%55.2 mV6.4 mV5.0 mV
30%56.8 mV6.0 mV4.0 mV
40%54.4 mV5.8 mV4.6 mV
50%53.6 mV6.0 mV4.2 mV
60%52.8 mV6.2 mV4.4 mV
70%53.4 mV7.2 mV6.6 mV
80%57.6 mV8.0 mV6.4 mV
90%59.2 mV8.2 mV6.0 mV
100%60 mV8.8 mV5.6 mV
CL153 mV13.6 mV12.0 mV
CL252.8 mV19.2 mV8.8 mV
CL314.4 mV7.2 mV12.0 mV
CL461.6 mV7.0 mV8.2 mV
При нагрузке 30% появился электронный шум. Без нагрузки пульсации по 12V линии — 172 mV. При нагрузке 20W — 53 mV

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Cooler Master Mwe Bronze использует ту же платформу что и Mwe White, а их различия мы можем видеть в ёмкости входного конденсатора. Так что, если цена на Mwe White ниже чем на Bronze, то можно смело брать его.
Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл хорошо. Пульсации для этого уровня весьма неплохие, единственное, что без нагрузки пульсации по 12V линии — 172 mV, но это по сути ни на что не влияет. По компонентной базе и проведенными нами тестами можно утверждать, что блок является «топом за свои деньги» и в своем бюджете выглядит одним из лидеров. Что насчет конкурентов? Во первых — Gamemax GX Gold, но у него больше недостатков, чем у MWE. Во вторых — Deepcool PL-D, стоит он дороже либо столько же, при этом имеет платформу на прямоходовом преобразователе(Double Forward), отчего и ниже эффективность. Из плюсов перед MWE: 12VHPWR коннектор, 105 градусный коденсатор на входе и более низкие пульсации.

Плюсы:

  • Платформа на LLC, SR & DC-DC
  • Хорошие радиодетали, наличие термистора и реле, полный EMI фильтр
  • Хорошая регуляция напряжений (Load Regulation)
  • Отличная эффективность
  • Адекватные пульсации, учитывая ценовую категорию блока.
  • Неплохой вентилятор на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой
  • Гарантия 5 лет
  • Цена

Минусы:

  • Хотелось бы видеть 105 градусный конденсатор на входе, а не 85.
  • Не лучший Power Factor при низких нагрузках

Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность Previousslayer за донаты.

Выражается благодарность: Moqko, Артём Г, so5iso4ka, Дмитрий С, vcvh424, Previousslayer, за подписку на бусти

Обзор и тестирование блока питания Redragon RGPS 650W

Некоторое время назад, на маркетплейсах по типу Wildberries и Ozon начали появляться эти блоки питания и мы ими заинтересовались. Хоть платформа нам и была известна, тем не менее, посмотреть блок детальнее и сделать тесты мы считали нужным. Компания Redragon предоставила нам этот блок питания по нашей просьбе, за что им спасибо.

Фото снаружи:

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18-22AWG
PCI-E18AWG
CPU18AWG
MOLEX18AWG
SATA18AWG

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Helly
PlatformATX0500GB(TC) Rev 1.6
PCB TypeDouble-Sided
Transient Filter3x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge Rectifier1x GBU 1508 (800V, 15A @ 100 °C)
APFC Mosfet2x Convert Semiconductor CS20N50FF (500V, 20A, 0.26Ohm)
APFC Boost Diode1x BYC8x 600P (600V, 8A @ 75°C)
Bulk Cap1x Ltec HP 420v 390uf (420V, 390uf, 2,000h @ 105°C)
Main Switchers2x Convert Semiconductor CS20N50FF (500V, 20A, 0.26Ohm)
APFC ControllerChampion CX6502UHHX
Resonant ControllerChampion CM6901T6X
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs4x FuXin Semiconductor FXN0304CN (40V, 190A @ 100°C, Rds(on) 3.6 mΩ)
5V & 3.3VMOSFETs2x Advanced Power 3NA3P4 (30V, 46A @100°C, Rds(on) 3.4 mΩ)
2x Advanced Power 3N5R0 (30V, 19.7A @70°C, Rds(on) 5 mΩ)
PWM CONTROLLERs2x APW 7973
Filtering CapacitorsElectolytic:
5x Ltec LZG (4-7,000h @ 105°C)
3x Ltec LXY (2-5,000h @ 105°C)
Polymer:
18x Beryl BC
4x ChengX PC
Supervisor ICWeltrend WT7527V
Fan ModelYate Loon D12SH-12
(120mm, 12V, 0.30A, Rifle Bearing)
5VSB Circuit RectifierDongKe Semiconductor 60R20S SBR
Standby PWM ControllerA6069H
-12V CircuitUTC 7912

Redragon RGPS использует платформу Helly ATX0500GB(TC) Rev 1.6, похожая платформа используется в таких блоках питания, как 1stplayer AR Gold, Seasonic B12 и G12. На задней части платы мы можем увидеть, что флюс не отмыт.

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.

В качестве диодного моста используется GBU 1508, что является хорошим решением для 650W.

В APFC стоят мосфеты Convert Semiconductor CS20N50FF с хорошими характеристиками, а также диод BYC8x 600P.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются те же Convert Semiconductor CS20N50FF. Также, в блоке установлен высоковольтный конденсатор Ltec серии HP с лайфтаймом 2 тысячи часов при 105 градусах и с ёмкостью в 390 микрофарад, что неплохо.

На 12-ти вольтовой линии используются четыре мосфета Alkaidsemi FuXin Semiconductor FXN0304CN, что очень хорошо. На линиях 5V и 3.3V стоят два мосфета Advanced Power 3NA3P4 и два мосфета Advanced Power 3N5R0

В блоке используется супервизор Weltrend WT7527V. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — Champion CM6901T6X. Контроллер APFC — Champion CX6502UHHX. PWM контроллеры, управляющие DC-DC преобразователями — APW 7973.

Фильтрующие электролиты: 8 конденсаторов Ltec, 5 из них серии LZG, 3 из них серии LXY.
Полимеры: 18 конденсаторов Beryl серии BC и 4 конденсатора ChengX серии PC. Большая часть конденсаторов — полимеры, что также плюс.

В блоке установлен неплохой вентилятор Yate Loon D12SH-12 на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой, каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету. На некоторых маркетплейсах в описании товара был указан, и на некоторых указан до сих пор 14-ти сантиметровый вентилятор, но нынешние партии имеют 12-ти сантиметровый, но производитель пообещал исправить на всех площадках.

Оборудование для тестирования и методика:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017


CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V


Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V


Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость вентилятора
10%12.03V5.08V3.340V83.84%0, 83737
20%12.03V5.07V3.334V89.65%0, 92737
30%12.01V5.06V3.326V90.82%0, 95786
40%11.99V5.05V3.320V90.76%0, 97852
50%11.98V5.03V3.312V90.81%0, 97935
60%11.96V5.02V3.305V89.68%0, 981032
70%11.94V5.01V3.298V90.55%0, 981147
80%11.93V5.00V3.290V90.17%0, 991281
90%11.91V4.98V3.283V89.76%0, 991424
100%11.89V4.97V3.274V89.11%0, 991589
CL112.04V4.99V3.308V83.58%0, 90788
CL212.04V4.94V3.334V81.68%0, 90795
CL312.04V5.08V3.294V76.86%0, 85827
CL411.88V5.05V3.302V89.70%0, 991642
20W12.04V5.09V3.344V65.65%0, 56740
40W12.03V5.09V3.341V78.68%0, 72740
60W12.03V5.08V3.339V83.71%0, 81740
80W12.02V5.08V3.337V86.67%0, 86746

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%15.2 mV4.0mV3.2 mV
20%22.4 mV4.8 mV5.6 mV
30%24.0 mV5.0 mV6.0 mV
40%24.8 mV5.6 mV6.4 mV
50%25.6 mV5.0 mV13.6 mV
60%26.4 mV6.0 mV7.2 mV
70%30.4 mV6.4 mV7.6 mV
80%32.0 mV7.8 mV11.2 mV
90%33.6 mV7.0 mV6.8mV
100%36.8 mV7.4 mV8.0 mV
CL119.2mV7.0 mV7.6 mV
CL220.8 mV8.0 mV4.0 mV
CL36.6 mV3.6 mV7.8 mV
CL438.4 mV4.0 mV4.6 mV

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл очень хорошо. Power Factor также отличный, как и пульсации по всем линиям. Из негативных моментов стоит отметить неотмытый флюс на задней части платы, шум при максимальной нагрузке и гарантию всего в 18 месяцев. Мы обратили внимание на то, что у блока один 8pin cpu. Сейчас большинство производителей делает по 2, хотя второй коннектор нужен для очень дорогих сборок с очень прожорливыми процессорами, всё же хотелось бы видеть тут так же 2 провода или коннектора. По компонентной базе и проведенными нами тестами можно утверждать, что блок является неким «середнячком» и его можно рекомендовать в сборки средне-высокого уровня.

Плюсы:

  • Платформа на LLC, SR & DC-DC
  • Хорошие радиодетали, наличие термистора и реле, полный EMI фильтр
  • Хорошая регуляция напряжений (Load Regulation)
  • Маленькие пульсации
  • Хороший Power Factor
  • Полный спектр защит (OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP)
  • Неплохой вентилятор на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой

Минусы:

  • Неотмытый флюс на задней части платы
  • Гарантия 18 месяцев
  • Сам по себе вентилятор хоть и не плохой, но из-за настройки — довольно шумный

Особенности:

  • Один кабель 8 pin CPU

Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность Previousslayer за донаты.

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, 0fx4, Cheblan, V4dick за подписку на бусти

Обзор и тестирование блока питания Corsair RM850 (2021)

Эти блоки продавались в наших странах несколько лет назад, по этой причине их можно найти на авито по выгодной цене и мы решили взять экземпляр на обзор, после чего он уехал одному из наших контентмейкеров — К Хенду.

Фото снаружи:

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin16-18AWG
PCI-E16-18AWG
12+4 pin PCI-E16-24AWG
CPU18AWG
MOLEX18AWG
SATA18AWG

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
CWT
PlatformGPU Custom
PCB TypeDouble-Sided
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge Rectifier2x GBU1506 (600V, 15A)
APFC Mosfet2x Vishay SiHA25N60EFL (600V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.146Ohm)
APFC Boost Diode1x OnSemi FFSP0865A (650V, 8A @ 155°C)
Bulk Cap2x Teapo LG (400V 390uF, 2,000h @ 105°C)
Main Switchers2x Infineon 6R190P6 (650V, 12.7A @ 100°C, Rds(on): 0.190Ohm)
APFC ControllerChampion CX6500UNX + CM03X
Resonant ControllerChampion CU6901VAC
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs6x OnSemi NTMFS5C430N (40V, 131A @ 100°C, Rds(on) 1.7 mΩ)
5V & 3.3V MOSFETs2x Ubiq Semiconductor QN3107M6N (30V, 74A @ 100°C, 2.6mOhm)
2x Ubiq Semiconductor QM3054M6 (30V, 70A @ 100°C, 2.6mOhm)
PWM CONTROLLERUP3861P
Filtering CapacitorsElectrolytic:
5x Teapo TA (4-10,000h @ 105°C)
7x Teapo SJ (1-5,000h @ 105°C)
4x Teapo SC (1-3,000h @ 105°C)
Polymer:
15x APAQ, 4x Elite
Change Over Switch1x Sync Power SPN3006 MOSFET (30 V, 57 A @ 100 °C, Rds (on): 5.5 mOhm)
Supervisor ICWT7502R
Fan ControllerPIC16F1503
Fan ModelHong Hua HA1425H12SF-Z
(120mm, 12V, 0.50A, Rifle Bearing)
5VSB Circuit Rectifier1x PS1045L SBR (45 V, 10 A) & IPS ISD04N65A
Standby PWM ControllerOn-Bright OB5282

Corsair RM850 использует платформу CWT GPU Custom.

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.

В качестве диодного моста используется два GBU1506.

В APFC стоят мосфеты Vishay SiHA25N60EFL с хорошими характеристиками, а также диод OnSemi FFSP0865A.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются мосфеты Infineon 6R190P6. Также, в блоке установлен высоковольтные конденсаторы Teapo серии LG с лайфтаймом 2 тысячи часов при 105 градусах и с общей ёмкостью в 780 микрофарад, что хорошо.

На 12-ти вольтовой линии используются шесть мосфетов OnSemi NTMFS5C430N, что очень хорошо. На линиях 5V и 3.3V стоят два мосфета Ubiq Semiconductor QN3107M6N и два Ubiq Semiconductor QM3054M6.

В блоке используется супервизор ICWT7502R. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — Champion CU6901VAC. Контроллер APFC — Champion CX6500UNX. PWM контроллер, управляющий DC-DC преобразователями — UP3861P.

Фильтрующие электролиты: 5 конденсаторов Teapo TA, 7 конденсаторов Teapo SJ, 4 конденсатора Teapo SC, 15 полимеров от APAQ и 4 от Elite

В блоке установлен вентилятор Hong Hua HA1425H12SF-Z на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой, каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету.

Оборудование для тестирования и методика:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017


CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V


Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V


Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость вентилятора
10%12.10V5.00V3.307V87.26%0, 870
20%12.07V4.99V3.303V91.54%0, 940
30%12.05V4.99V3.302V92.67%0, 970
40%12.03V4.98V3.295V92.00%0, 980
50%12.02V4.98V3.292V92.86%0, 98430
60%12.00V4.97V3.285V91.71%0, 99431
70%11.98V4.97V3.281V91.23%0, 99514
80%11.96V4.97V3.275V90.63%0, 99750
90%11.95V4.96V3.269V89.88%0, 99996
100%11.94V4.96V3.264V89.33%<0, 991218
CL112.07V4.96V3.265V83.23%0, 94641
CL212.09V4.95V3.306V81.38%0, 90749
CL312.10V5.00V3.263V76.92%0, 84674
CL411.96V4.98V3.284V89.72%0, 991104
20W11.96V5.00V3.007V78.15%0, 490
40W11.96V5.00V3.006V84.28%0, 690
60W11.96V5.00V3.006V87.21%0, 780
80W12.10V5.00V3.006V87.54%0, 850

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%9.6 mV3.2 mV4.8 mV
20%21.6 mV4.0 mV5.6 mV
30%20.0 mV4.4 mV6.0 mV
40%18.4 mV5.6 mV6.4 mV
50%17.6 mV5.0 mV7.2 mV
60%16.8 mV6.4 mV8.0 mV
70%17.0 mV7.2 mV8.8 mV
80%16.6 mV8.0 mV10.4 mV
90%18.4 mV8.8 mV11.2 mV
100%17.6 mV8.8 mV12.0 mV
CL119.2 mV6.4 mV18.4 mV
CL220.8 mV8.6 mV15.2 mV
CL35.6 mV4.8 mV23.2 mV
CL419.2 mV11.2 mV12.8 mV

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл отлично, а пульсации весьма малы. Стоит отметить, что блок не новый и возможно был в майнинге, так что результаты нового блока могут быть ещё лучше.


Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность всем, кто подписан на наш бусти и донатил нам.

Обзор и тестирование блока питания GMNG GG-PS850M

Относительно недавно мы начали замечать блоки от GMNG на различных площадках по типу Ситилинка и Озона и нам стало интересно, что же внутри.
Блок GMNG GG-PS850M нам предоставила сама компания по нашей просьбе, за что им спасибо.

Фото снаружи:

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18-22AWG
PCI-E18AWG
12+4 pin PCI-E16-24AWG
CPU18AWG
MOLEX18AWG
SATA18AWG

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Kinpower
PlatformATX120PM V3.0
PCB TypeDouble-Sided
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge Rectifier2x GBU 2010 (1000V, 20A @ 87°C)
APFC Mosfet2x FuXin Semiconductor FXN30S60T (600V, 17A @ 100°C, Rds(on) 0.15Ohm)
APFC Boost Diode1x Global Power G3S06510A
Bulk Cap2x Nichicon GN (450V, 270uf, 3,000h @ 105°C)
Main Switchers2x FuXin Semiconductor FXN30S60T (600V, 17A @ 100°C, Rds(on) 0.15Ohm)
APFC ControllerChampion CX6500UNX
Resonant ControllerChampion CM6901X
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs8x Alkaidsemi AKG40N025G (40V, 74A @ 100°C, Rds(on) 3.75 mΩ)
5V & 3.3V MOSFETs4x Excelliance EMB06N03 (30V, 18.5A @ 100°C, Rds(on) 6 mΩ)
PWM CONTROLLERs2x EM5301f
Filtering CapacitorsElectrolytic:
5x ChengX GR (2-4,000h @ 105°C)
Polymer:
32x ChengX PC
Supervisor ICIN1S429I — DCG
Fan ModelHUAXINRONG EFS-12E12H
(120mm, 12V, 0.50A, Rifle Bearing)
5VSB Circuit Rectifier1x DongKe Semiconductor 45R15S SBR
Standby PWM ControllerFuXin Semiconductor FXI8252S
-12V CircuitXLSEMI XL2576S

GMNG GG-PS850M использует платформу Kinpower ATX120PM V3.0, эта же платформа используется в блоке питания KBM! Gaming FN850

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.

В качестве диодного моста используется два GBU 2010 — это очень большой запас.

В APFC стоят мосфеты FuXin Semiconductor FXN30S60T с хорошими характеристиками, а также диод Global Power G3S06510A.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются те же FuXin Semiconductor FXN30S60T. Также, в блоке установлены высоковольтные конденсаторы Nichicon серии GN с лайфтаймом 3 тысячи часов при 105 градусах, но с общей ёмкостью всего в 540 микрофарад.

На 12-ти вольтовой линии используются восемь мосфетов Alkaidsemi AKG40N025G, что очень хорошо. На линиях 5V и 3.3V стоят четыре мосфета Excelliance EMB06N03.

В блоке используется супервизор IN1S429I — DCG. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — Champion CM6901X. Контроллер APFC — Champion CM6500UNX. PWM контроллеры, управляющие DC-DC преобразователями — EM5301f.

Фильтрующие электролиты: 5 конденсаторов ChengX серии GR.
Полимеры: 32 конденсатора ChengX серии PC. Львиная часть конденсаторов — полимеры, что также плюс.

В блоке установлен вентилятор HUAXINRONG EFS-12E12H, каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету. На официальном сайте указано, что вертушка гидродинамическая и это действительно так, но под гидродинамической для большинства людей в основном подразумевается FDB, так что было бы более честным написать, что это Rifle. Corsair, например, честно пишет где Rifle, а где FDB. Терморезистор, на который ориентируется вентилятор, находится недалеко от трансформатора и рядом с сихнронным выпрямителем.

Оборудование для тестирования и методика:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017


CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V


Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V


Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость вентилятора
10%12.14V5.18V3.366V86.95%0, 89972
20%12.14V5.16V3.353V90.93%0, 93975
30%12.12V5.15V3.341V91.49%0, 97978
40%12.10V5.14V3.329V91.81%0, 98985
50%12.09V5.13V3.316V92.03%0, 99995
60%12.08V5.12V3.303V91.84%0, 991010
70%12.06V5.11V3.290V91.53%<0, 991012
80%12.05V5.10V3.277V91.10%<0, 991015
90%12.03V5.08V3.263V90.34%<0, 991190
100%12.01V5.07V3.250V89.79%<0, 991512
CL112.15V5.12V3.293V80.78%0, 881000
CL212.15V5.06V3.336V77.90%0, 891017
CL312.15V5.14V3.265V72.66%0, 81986
CL412.15V5.12V3.309V90.34%<0, 991560

Тесты при низкой нагрузке:

Нагрузка (W)12V5V3.3VКПДPFСкорость Вентилятора
20W12.17V5.18V3.373V70.53%0.46991
40W12.15V5.18V3.370V80.40%0.63993
60W12.14V5.18V3.368V85.05%0.73994
80W12.13V5.17V3.363V86.92%0.81995

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%13.6 mV14.4 mV15.2 mV
20%35.2 mV16 mV16.8 mV
30%36.8 mV18.4 mV20 mV
40%35.2 mV20.8 mV22.4 mV
50%37.6 mV22.4 mV24.8 mV
60%38.4 mV25.6 mV28 mV
70%39.2 mV28.2 mV31.2 mV
80%40 mV30.4 mV35.2 mV
90%41.6 mV32.8 mV37.6 mV
100%44.8 mV33.6 mV40.8 mV
CL130.4 mV37.6 mV46.4 mV
CL219.2 mV10.4 mV56.8 mV
CL336 mV98.2 mV16.8 mV
CL445.6 mV15.4 mV17.6 mV

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл неплохо, но стоит заметить, что шина 12V немного завышена. Пульсации в пределах нормы, если не нагружать 5V или 3.3V, или совместно выше 15 ампер на линию, а вот в тестах на максимальную заявленную мощность, в частности в CL2 и CL3 мы видим высокие пульсации на линиях 3.3V и 5V соответственно, что не есть хорошо. На коробке указано, что в блоке используются конденсаторы от Teapo, но ни одного найти не удалось. На коробке на фото блока питания написано, что входное напряжение 200-240V, хотя блок Full Range. В документации указан срок службы блока в 5 лет, при этом гарантия указывается как 3 года, но в Ситилинке и на озоне дают гарантию в 10 лет. Также, у нашего экземпляра присутствуют шумы в районе APFC, которые утихают при нагрузке около 200W.

Плюсы:

  • Платформа на LLC, SR & DC-DC
  • Хорошие радиодетали, наличие термистора и реле, полный EMI фильтр, почти все конденсаторы на выходе — полимеры
  • Хороший Power Factor
  • КПД соответствует 80+ Gold
  • Полный спектр защит (OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP)

Минусы:

  • Высокие пульсации выходящие за пределы нормы на линиях 3.3V и 5V в тестах на максимальную заявленную мощность
  • Маленькая ёмкость высоковольтных конденсаторов
  • Шумы в районе APFC (в нашем экземпляре)
  • Блок не укладывается в нормы ATX

Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность: Previousslayer, Алексей Кулич, Макс Лайков, Nyashka, 0fx4, So5iso4ka, Umars за донаты

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, moqko, 0fx4, HaruSuzu, Cheblan, Ceowit, Даниил Бадретдинов за подписку на бусти

Японские конденсаторы в блоке питания

Арис Мпициопулос, глава Cybenetics и основатель сайта Hardware Busters выпустил статью «Best Electrolytic Capacitors Database», где он сравнил конденсаторы от Teapo, Chemi-con и Elite. Ниже будет краткий пересказ на русском, полная версия статьи тут.


Мы так много слышим о японских конденсаторах, а также о том, что почти все конденсаторы, сделанные в Китае, — отстой. Но так ли это на самом деле? Я решил провести несколько реальных тестов, чтобы выяснить правду, и в ближайшем будущем моя база данных будет включать все типы конденсаторов, а также более одного теста на каждую модель, чтобы проверить производственные партии, потому что могут быть различия!

Номинальное напряжение конденсатора указывает на максимальное напряжение, которое конденсатор может выдержать без разрушения.

Превышение этого номинала может привести к разрушению изоляции, что приведет к выходу конденсатора из строя или даже к его повреждению. При выборе конденсатора для цепи необходимо выбирать конденсатор с номинальным напряжением, превышающим максимальное напряжение, которое конденсатор будет испытывать в данном приложении. Это обеспечивает запас прочности и помогает гарантировать надежную работу конденсатора в пределах заданных параметров.

На сегодняшний день мы знаем, что японские конденсаторы лучше тайваньских, а тайваньские — лучше китайских. Однако, полагаться только на предоставленные спецификации, опыт и слухи — не самый научный способ судить о продукте. Во время посещения штаб-квартиры Great Wall я заметил, что в центре исследований и разработок компании проводятся изнурительные испытания конденсаторов доводя их до максимальных значений, чтобы определить, соответствуют ли официальные спецификации действительности.

Я не могу испытывать конденсаторы при температуре 105C в течение 2000 или 3000 часов, потому что у меня нет оборудования, времени и денег на оплату счетов за электричество. Поэтому я решил повторить другой тест, который также проводят GW. Они перенапрягают тестируемые конденсаторы, пока они не взорвутся, определяя их толерантность к более высоким, чем номинальные, уровням напряжения; оценивая таким образом качество диэлектрика. Более качественные конденсаторы будут более устойчивы к перенапряжению.

Поскольку я хотел посмотреть, как пройдет этот новый эксперимент, я решил начать медленно, используя оборудование, которое у меня уже было в лаборатории, и не вкладывать с самого начала деньги в дополнительное оборудование. Это означает, что на данный момент я буду тестировать только низковольтные конденсаторы.


БрендСерияВольтажЗаявленный объёмИзмеренный объём
(120 Hz)
Мак. уровень приложенного напряженияВремя(сек)ПроизводительностьДата
TeapoSC16V3300uF28.8V93259.74%9 Ноября 2023
TeapoSC16V3300uF3120uF28.8V112672.18%13 Февраля 2024
Chemi-ConW16V3300uF32V121677.95%9 Ноября 2023
Chemi-ConKY16V3300uF3200uF32V130083.33%13 Февраля 2024
Chemi-ConKY16V3300uF3190uF32V142291.15%15 Февраля 2024
ElitePF16V3300uF3090uF35.21560100%15 Февраля 2024
ElitePF16V3300uF3080uF35.2154699.1%15 Февраля 2024

Конденсаторы Chemi-Con KY имеют лучшие характеристики, и действительно, как вы можете видеть, их емкость близка к значениям, заявленным заводом, в то время как у Teapo и Elite истинная емкость заметно ниже. Тем не менее, разница в производительности между двумя образцами KY, которые я пробовал, заметна, в то время это не относится к Elite PF, которые показали себя лучше всех! Более того, первый опробованный мною Teapo SC также заметно отличается от второго, но первый был извлечен из сломанного блока питания, так что он не был абсолютно новым. Тем не менее, я сохранил его в базе данных, чтобы показать вам разницу между абсолютно новым и кондиционированным колпачком и бывшим в употреблении. Chemi-Con W также был снят с рабочего БП, но все равно показал себя хорошо.


Исходя из этой статьи мы можем в очередной раз убедиться, что всё это восхваление японских конденсаторов это просто маркетинг, также передаю привет всем фанатам Double Forward + Group Regulation блоков с входным «японским» конденсатором, на вас держится планета.

Обзор и тестирование блока питания 1STPLAYER NGDP Gold 750W — немного лучше, чем CWT GPX.

Относительно недавно на Onlinetrade появились блоки питания от 1stplayer серии NGDP Gold по интересной цене, и мы сделали на него обзор.

Фото снаружи:

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18-22AWG
PCI-E18AWG
12+4 pin PCI-E16-24AWG
CPU18AWG
MOLEX20AWG
SATA20AWG
*Предположительно

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Helly
PlatformATX0800GB
PCB TypeSingle-Sided
Transient Filter2x Y caps, 2 Y-SMD, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge RectifierGBU 1508 (800V, 15A @ 100°C)
APFC Mosfet2x Oriental Semiconductor OSG55R190F (550V, 12.5A @ 100°C, Rds(on) 0.19Ohm)
APFC Boost Diode1x WeEn BYC10X-600P (600V, 10A, 61°C)
Bulk Cap1x Nippon Chemi-Con KMR (400v, 680uF, 2,000h @ 105°C)
Main Switchers2x FuXin Semiconductor FXN28N50F (500V, 16.7A @ 100°C, Rds(on) 0.20Ohm)
APFC ControllerChampion CX6500UNX
Resonant ControllerChampion CM6901T6X
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs4x Allpower Microelectronics G013N04G (40V, 100A @ 100°C, Rds(on) 1.8 mΩ)
5V & 3.3V MOSFETs2x XSEMI XP3NA3R4MT (30V, 46A @ 100°C, Rds(on): 3.4mOhm),
2x RMN3N5R0DF (30V, 19.7A @ 70°C, Rds(on): 5mOhm)
PWM CONTROLLERs2x APW7073
Filtering CapacitorsElectrolytic:
2x Nippon Chemi-Con KZE (2-5,000h @ 105°C),
2x Nippon Chemi-Con W,
1x Rubycon YXJ (4-10,000h @ 105°C),
3x Rubycon YXF (4-10,000h @ 105°C),
Polymer: 14x Beryl BC (2,000h @ 105), 17x ChengX PC (2,000h @ 125°C)
Supervisor ICWeltrend W7527RA
Fan ModelHong Hua HA1225M12F-Z
(120mm, 12V, 0.45A, FDB)
5VSB Circuit Rectifier1x 60R20S SBR
Standby PWM ControllerExcelliance MOS Corp EM8569C

1stplayer NGDP Gold использует платформу Helly ATX0800GB. Стоит отметить небрежную пайку и неотмытый флюс на задней части платы.

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.

В качестве диодного моста используется GBU 1508.

В APFC стоят мосфеты Oriental Semiconductor OSG55R190F с хорошими характеристиками, а также диод WeEn BYC10X-600P.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются хорошие мосфеты FuXin Semiconductor FXN28N50F. Также, в блоке установлен высоковольтный конденсатор Nippon Chemi-Con серии KMR с лайфтаймом 2 тысячи часов при 105 градусах, что тоже хорошо.

На 12-ти вольтовой линии используются четыре мосфета Allpower Microelectronics G013N04G, что довольно хорошо. На линиях 5V и 3.3V стоят два мосфета XSEMI XP3NA3R4MT и два мосфета RMN3N5R0DF.

В блоке используется супервизор Weltrend W7527RA, даташита на него найти не удалось. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — Champion CM6901T6X. Контроллер APFC — Champion CM6500UNX. PWM контроллеры, управляющие DC-DC преобразователями — Anpec APW7073. Контроллер, управляющий дежуркой — Excelliance MOS Corp EM8569C.

Фильтрующие электролиты: 6 конденсаторов Nippon Chemi-Con серии KZE, 2 конденсатора серии W, 1 конденсатор Rubycon серии YXJ, 3 конденсатора Rubycon серии YXF.
Полимеры: 14 конденсаторов от Beryl серии BC и 17 конденсаторов ChengX серии PC

В блоке установлена достаточно хорошая вертушка Hong Hua HA1225M12F-Z на FDB подшипнике. Каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету. Работа вертушки в полупассивном режиме зависит от температуры в блоке питания. При достижении температуры в 60 градусов вертушка стартует в районе 970 оборотов, а при уменьшении температуры снижается вплоть до 350.

Оборудование для тестирования и методика:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017


CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V


Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V


Тесты скорости вентилятора были сделаны без полупассива

Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость Вентилятора
10%12.01V5.07V3.342V86.88%0, 89469
20%12.01V5.07V3.339V90.90%0, 96515
30%12.00V5.06V3.337V92.02%0, 98576
40%11.99V5.05V3.335V91.92%0, 99649
50%11.99V5.05V3.332V92.27%0, 99675
60%11.98V5.04V3.330V92.25%0, 99738
70%11.97V5.03V3.327V92.03%<0, 99797
80%11.96V5.03V3.326V91.77%<0, 99893
90%11.95V5.02V3.323V91.36%<0, 99981
100%11.94V5.01V3.320V90.73%<0, 991075
CL112.01V4.99V3.311V84.02%0, 95879
CL212.01V4.95V3.344V81.80%0, 93786
CL312.01V5.08V3.301V77.19%0, 89884
CL411.94V5.08V3.343V91.48%< 0, 99905

Тесты при низкой нагрузке:

Нагрузка (W)12V5V3.3VКПДPFСкорость Вентилятора
20W12.01V5.07V3.343V71.51%0.60407
40W12.01V5.07V3.342V81.7%0.77446
60W12.01V5.07V3.342V85.74%0.85464
80W12.01V5.07V3.342V87.55%0.89476

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%22.4 mV4 mV3.2 mV
20%23.2 mV4.8 mV5.6 mV
30%24.0 mV5.6 mV4.7 mV
40%24.8 mV5.4 mV5.8 mV
50%25.6 mV5.6 mV6 mV
60%26.4 mV5.8 mV6.4 mV
70%27.2 mV6 mV6.6 mV
80%28.0 mV6.4 mV7.6 mV
90%29.6 mV7.2 mV8.2 mV
100%31.2 mV7.6 mV9.2 mV
CL117.6 mV8.8 mV8.2 mV
CL217.6 mV7.4 mV9.6 mV
CL318.4 mV8.2 mV5.6 mV
CL432.0 mV5.2 mV6.8 mV

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл очень хорошо, стоит заметить, что шина 12V изначально не завышена. Power Factor также отличный, как и пульсации по всем линиям.

Плюсы:

  • Платформа на LLC, SR & DC-DC
  • Отличные радиодетали, наличие термистора и реле, полный EMI фильтр
  • Хорошая регуляция напряжений (Load Regulation)
  • Маленькие пульсации
  • Хороший Power Factor
  • Высокий КПД
  • Полный спектр защит (OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP)
  • Хороший и тихий вентилятор на FDB подшипнике
  • Цена (На момент публикации обзора)

Минусы:

  • Неотмытый флюс на задней части платы, небрежная пайка
  • Не лучшая реализация полупассивного режима

Этот блок нужно рассматривать как конкурента таким блокам, как Montech Century, Deepcool Dq m v2l, Chieftec PowerUp, Thermaltake GF и другим блокам в тире B в нашей таблице блоков питания. За эту цену он может предложить хорошую платформу с хорошими радиодеталями, и всё же имеет полупассивный режим работы. Рентабельность этой покупки будет зависеть от цены конкурентов.
Стоит отметить, что 850W версия выглядит более выгодной по цене — вы получите 850W за 9 тысяч рублей.

Субъективная оценка, не учитывая цену: 8/10
Субъективная оценка, учитывая цену (На момент публикации обзора): 9/10


Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность: Previousslayer, So5iso4ka за донаты.

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, moqko, 0fx4, HaruSuzu, Cheblan за подписку на бусти

Обзор и тестирование блока питания Gamemax GX550 (С зелёной этикеткой)

Относительно недавно на OZON появились блоки питания от Gamemax серии GX по интересной цене, и мы решили взять на обзор экземпляр на 550W.

Фото снаружи:

Тут мы сразу можем заметить, что производитель указывает мощность 12-ти вольтовой линии в 456W. Также, в блоке заявлены OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP защиты.

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18-20AWG
PCI-E18AWG
CPU18AWG
MOLEX20AWG
SATA20AWG

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Sohoo
PlatformSH-850GA
PCB TypeSingle-Sided
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor (5d-15) & Relay
Bridge RectifierGBU1508 (800V, 15A @ 100°C)
APFC Mosfet1x Sanrise Tech SRC60R140BS(600V, 11.2A @ 125ºC, 0.14Ohm)
APFC Boost Diode1x Global Power Technology G3S06506A (650V, 6A @ 157℃)
Bulk Cap1x Teapo DG (420V, 330uF, 105ºC)
Main Switchers2x Oriental Semiconductor OSG55R190F (550V, 12.5A @ 100°C, Rds(on) 0.19Ohm)
APFC ControllerChampion CM6500UNX
Resonant ControllerOn Semiconductor NCP13978BG
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs4x Sanrise Tech SRT04N024L (40V, 59A @ 100°C, 4.5mΩ)
12v Synchronous Rectifier ControllerTEA1995
5V & 3.3V MOSFETsDC-DC Converters: 4x Sanrise Tech SRT03N023L (30V, 73A @ 100°C, 3.5mΩ)
PWM CONTROLLERs2x Anpec APW7164
Filtering CapacitorsElectrolytic:
6x Chengx GR (2-3,000h @ 105°C)
2x Chengx SK
1x Chengx GF (3,000h @ 105°C)
Polymer:
9x Apaq, 1x NJcon
Supervisor ICGrenergy GR8313 (OVP, UVP, SCP)
Fan ControllerAS358M
Fan ModelZheng Heng DF1202512SEM
(120mm, 12V, 0.16A, Rifle Bearing Fan)
Standby PWM ControllerPN8141

Немодульная версия Gamemax GX 550W использует платформу Sohoo SH-850GA. Практически идентичную платформу мы обнаружили в одном блоке, который продаётся на Aliexpress, но название платформы уже другое(750A-MAN), и это не Sohoo. Платформа модульной версии блоков Gamemax GX обозначается как SH-850GW.

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.

В качестве диодного моста используется GBU 1508.

В APFC стоит мосфет Sanrise Tech SRC60R140BS с относительно хорошими характеристиками, а также диод Global Power Technology G3S06506A.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются хорошие мосфеты Oriental Semiconductor OSG55R190FP. Главный трансформатор огорчил, это PQ 32. Но его тут достаточно, это вы увидите на фото тепловизора в конце обзора. Также в блоке установлен высоковольтный конденсатор Teapo серии DG. К сожалению, даташита на него найти не удалось.

На 12-ти вольтовой линии используются четыре мосфета Sanrise Tech SRT04N024L, что неплохо. На линиях 5V и 3.3V стоят четыре мосфета Sanrise Tech SRT03N023L. Стоит отметить, что 12V линия управляется контроллером TEA1995.

В блоке используется супервизор Grenergy GR8313 и он отвечает за SCP, OVP, UVP защиты, а сам супервизор — крайне бюджетное решение. Однако, в тестах на короткое замыкание он показал себя нормально. Резонансный контроллер, управляющий LLC преобразователем — On Semiconductor NCP13978BG, и расположен он крайне странно(см. фото 2), а именно прямо под индуктивностью LLC. Сомнительное решение. Контроллер APFC — Champion CM6500UNX. PWM контроллеры — Anpec APW7164. Контроллер, управляющий вентилятором — AS358M. Контроллер, управляющий дежуркой — PN8141.

Фильтрующие электролиты: 6 конденсаторов ChengX серии GR, 2 конденсатора серии SK, 1 конденсатор серии GF — GR и GF имеют лайфтайм в 3 тысячи часов при 105 градусах, на SK же даташита найти не удалось.
Полимеры: 9 конденсаторов от Apaq и 1 от NJcon

В блоке установлена достаточно бюджетная вертушка Zheng Heng DF1202512SEM. Мы её не вскрывали, но судя по информации в ней стоит подшипник скольжения с винтовой нарезкой(Rifle Bearing). Каких-либо дефектов ввиде треска и прочего нету. Скорость вертушки зависит от температуры блока питания, а температура снимается датчиком между радиатором и трансформатором.

Оборудование для тестирования:

12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017

Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость Вентилятора
10%12.04V5.07V3.335V87.11%0, 76931.6
20%12.02V5.06V3.327V91.77%0, 88937.8
30%12.00V5.04V3.319V91.81%0, 93941.5
40%11.99V5.03V3.310V92.07%0, 94944
50%11.97V5.02V3.303V92.285%0, 96980.6
60%11.95V5.00V3.295V92.02%0, 961075.2
70%11.92V4.99V3.286V91.47%0, 971180.6
80%11.90V4.98V3.279V90.86%0, 981320.8
90%11.89V4.96V3.268V90.37%0, 981440.6
100%11.86V4.95V3.261V89.57%0, 981575
Блок нагружался электронными нагрузками

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%24 mV15.2 mV24.8 mV
20%32.8 mV16.8 mV26.4 mV
30%35.2 mV20 mV27.2 mV
40%38.4 mV19.2 mV28 mV
50%40 mV20.8 mV29.6 mV
60%47.2 mV21.6 mV30.4 mV
70%52.8 mV22.4 mV32 mV
80%55.2 mV24 mV33.6 mV
90%61.6 mV24.8 mV35.2 mV
100%66.4 mV25.5 mV36.8 mV
Блок нагружался электронными нагрузками

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:

Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:

Вывод:

Тесты Load Regulation по всем линиям блок прошёл неплохо, стоит заметить, что шина 12V изначально не завышена. Power Factor тоже порадовал. А вот пульсации огорчили — 66.4 mV по 12-ти вольтовой линии при 100% нагрузке, конечно, укладываются в норму (120 mV), но учитывая, что в блоке используется LLC преобразователь и достаточное количество полимеров — хотелось бы видеть значения ниже. Тем не менее, есть x2 запас по ним. В целом, начинка блока примерно на уровне Cooler Master Mwe Bronze v2 450W.

Плюсы:

  • Платформа на LLC, SR & DC-DC
  • Неплохие радиодетали, наличие термистора и реле, полный EMI фильтр
  • Хорошая регуляция напряжений (Load Regulation)
  • Хороший Power Factor
  • Высокий КПД
  • Полный спектр защит (OTP, OCP, SCP, OVP, UVP, OPP)
  • Цена (На момент публикации обзора)

Минусы:

  • Относительно высокие пульсации на 12V линии, хоть они и в пределе нормы
  • Использование трансформатора PQ 32 вместо условного ERL 35, который почти все ставят в такой уровень блоков
  • Хотелось бы видеть более усовершенствованный супервизор, а не Grenergy GR8313
  • Неотмытый флюс на задней части платы, небрежная ручная допайка

Мы купили этот блок за 4317 рублей благодаря нашим донатерам и подписчикам на Boosty. Этот блок нужно рассматривать как достаточно хороший 450 ваттник. За эту цену он может предложить неплохую платформу с нормальными радиодеталями. Рентабельность этой покупки будет зависеть от цены конкурентов по типу Cooler Master Mwe Bronze и 1stplayer AR Gold в вашем регионе.
Стоит отметить, что 750W версия выглядит более выгодной по цене — вы получите 720W по 12V линии за 5200 рублей.

Субъективная оценка, не учитывая цену: 6/10
Субъективная оценка, учитывая цену (На момент публикации обзора): 7/10


Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org
Наш Boosty: https://boosty.to/sakura.technotraps

Выражается благодарность: So5iso4ka, Previousslayer, Alex Mercer, Killuazoldick123, Moqko за донаты.

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, moqko, 0fx4, HaruSuzu, Cheblan, Frank Wilson за подписку на бусти

Обзор и тесты блока питания InWin P85

Линейка блоков питания от InWin серии P представлена в трёх вариантах с мощностью от 650 Вт до 850 Вт. Они используют платформу от High Power. В данном обзоре мы рассмотрим версию на 850 Вт.

Фото снаружи:

Информация по кабелям и их фото:

ОписаниеКалибр
ATX Connector 20+4 pin18AWG
PCI-E16-18AWG
CPU16AWG
MOLEX18AWG
SATA18AWG
Изображение с сайта in-win.com

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
High Power
PlatformNO-810F
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush ProtectionNTC Thermistor & Relay
Bridge Rectifier2x GBU1506L (600V, 15A, 90°C)
APFC Mosfet2x Infineon PP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, Rds(on) 0.14Ohm)
APFC Boost Diode1x UnitedSiC UJ3D06510TS (650V, 10A, 152°C)
Bulk Cap1x Rubycon MXH (400V, 680uf, 2,000h @ 105°C)
Main Switchers2x Infineon PP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, Rds(on) 0.14Ohm)
APFC ControllerInfineon 3PCS01
Resonant ControllerChampion CM6901X
TopologyPrimary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs6x Infineon 027N04LS (40V, 88A @ 100°C, 2.7mΩ)
5V & 3.3V MOSFETsDC-DC Converters: 6x Infineon 0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4.5mΩ)
PWM CONTROLLERsAPW7159C
Filtering CapacitorsElectrolytic:
2x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KY)
3x Rubycon (3-6,000h @ 105°C YXG)
2x Rubycon ZLH
5x Nichicon (4-10,000h @ 105°C, HE)
Polymer:
9x FPCAP, 4x Nippon Chemi-Con
Supervisor ICPS224
Fan Controller15W408AS
Fan ModelGlobe Fan RL4Z S1352512H
(140mm, 12V, 0.33A, FDB)
5VSB Circuit
Rectifier
1x PCF P10V45 SBR (45V, 10A),
2x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4.5mΩ)
Standby PWM ControllerLD7913JGM6
-12V CircuitKEC KIA7912PI

InWin P85 во всех вариациях использует платформу High Power NO-810F. Похожие платформы представлены в следующих блоках питания:

  1. HIGH POWER Super GD+ (NO-810G)
  2. Sharkoon Silent Storm Cool Zero (NO-810E)
  3. Thermaltake Toughpower Grand RGB (NO-810)

EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.
В качестве диодного моста используется два GBU1506L.

В APFC стоят два мосфета Infineon PP50R140CP и диод UnitedSiC UJ3D06510TS.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются всё те же Infineon PP50R140CP, также в блоке установлен высоковольтный конденсатор Rubycon серии MXN.

На 12-ти вольтовой линии используются шесть мосфетов Infineon 027N04LS. На линиях 5V и 3.3V стоят шесть мосфетов Infineon 0906NS.

На отдельной плате располагаются Супервизор PS224, APFC контроллер — Infineon 3PCS01 и контроллер, управляющий вентилятором — 15W408AS

Резонансный контроллер — Champion CM6901X

Фильтрующие электролиты: 12 конденсаторов от Nippon Chemi-Con, Rubycon и Nichicon.
Полимеры: 9 конденсаторов от FPCAP и 4 от Nippon Chemi-Con

Также в блоке достаточно хорошо реализовано дежурное питание

Установлена достаточно хорошая вертушка — Globe Fan RL4Z S1352512H на гидродинамическом (FDB) подшипнике.

Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:

Нагрузка12V5V3.3VКПДPFСкорость Вентилятора
10%12.15V05.08V3.384V86.42%0, 910
20%12.12V05.08V3.383V90.83%0, 970
30%12.10V05.09V3.383V91.33%0, 99566
40%12.07V05.09V3.381V91.87%0, 99566
50%12.04V05.09V3.381V92.07%0, 99566
60%12.01V5.10V3.38V91.72%0, 99803
70%11.98V5.10V3.38V91.25%0, 991026
80%11.94V5.10V3.38V90.53%0, 991149
90%11.91V5.11V3.38V90.03%0, 991326
100%11.88V5.11V3.38V89.42%0, 991326
Вертушка стартует при нагрузке в 200W. При долгой работе она не сразу выключается.

Тесты пульсаций:

Нагрузка12V5V3.3V
10%20.0 mV8.8 mV9.7 mV
20%12.8 mV9.6 mV9.4 mV
30%16.8 mV7.1 mV10.1 mV
40%17.6 mV8.8 mV10.8 mV
50%18.4 mV10.4 mV11.2 mV
60%19.2 mV11.2 mV12 mV
70%19.6 mV11.4 mV12.8 mV
80%20 mV7.2 mV13.6 mV
90%20.2 mV9 mV15.2 mV
100%20.8 mV9.8 mV16 mV
Линии нагружались отдельно. Кросс нагрузки не было.

Температура:

Блок нагружался на 150W без вентилятора на протяжении 10 минут

Выводы:

Блок использует хорошую платформу — High Power 810F, использующую резонансный преобразователь LLC, синхронное выпрямление и DC-DC. Из плюсов туда же — качественные радиодетали.
Также из плюсов — блок имеет довольно хороший вентилятор.
Все наши тесты он прошёл на отлично: показал низкие пульсации, неплохой Load Regulation, однако, КПД при нагрузке 100% был на уровне ~89%, что на грани получения сертификата 80 plus gold, но это нельзя назвать дичайшим минусом блока. Из минусов можно отметить завышенную цену, неотключаемый полупассивный режим, а также достаточно плотную компоновку, учитывая, что есть свободное место. К тому же, не распаян второй высоковольтный конденсатор, учитывая, что если бы распаяли — было бы лучше и место под него есть. По уровню мы бы поставили его около блоков на платформе CWT GPU(Chieftec Powerplay Gold и другие). Мы можем советовать его к покупке почти в любую сборку, вплоть до сборок с RTX 4090.


Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org

Выражается благодарность: So5iso4ka, Alex Mercer, Killuazoldick123, Moqko за донаты.

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, frankwilson, moqko, 0fx4, HaruSuzu за подписку на бусти

Про вентиляторы в блоках питания

Вступление:

В этой статье хотелось бы рассказать о типах подшипников в блоках питания и как их опознать, ибо информация очень часто бывает спорной. Начнём с того, что определим 4 самых распространенных видов подшипников в блоках питания. Принцип работы и их устройство не будут тут разобраны, так как в сети тонна статей на эту тему.

Самые распространенные виды подшипников:

  1. Подшипник скольжения (Sleeve bearing) — самый дешёвый, недолговечный и до недавнего времени один из самых часто встречаемых видов подшипника.
  2. Подшипник скольжения c винтовой нарезкой (Rifle bearing) — более долговечная и улучшенная версия подшипника скольжения, которая начинает вытеснять его обычную версию.
  3. Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing или hydraulic dynamic bearing) — один из самых дорогих и долговечных видов подшипника скольжения, который чаще всего встречается в более дорогих блоках питания.
  4. Двойной шарикоподшипник (Double ball bearing) — самый долговечный, но не самый тихий вид подшипника. Попадается как в дорогих, так и в не очень дорогих моделях блоков питания.

Очевидно, что есть ещё некоторые виды и реализации подшипников, но из-за их малого распространения рассматривать их не будем. Также производители могут по-разному называть по сути один и тот же вид (реализацию) подшипника, но об этом позже.

Определяем вид подшипника:

Как же определить, какой вид подшипника используется в вентиляторе?
Самый очевидный вариант ‒ это снятие крыльчатки с вентилятора. Но тут есть нюанс.

При использовании подшипника скольжения это довольно легко сделать, т.к. производитель чаще всего оставляет не запаянным вентилятор, (чтобы его можно было обслужить), и тут достаточно просто снять стопорное кольцо и снять крыльчатку. Та же концепция присуща двойному шарикоподшипнику. Так же снимаем стопорное кольцо и вынимаем крыльчатку.

Подшипник скольжения c винтовой нарезкой и с гидродинамическим подшипником часто очень сложно снять, не повредив сам вентилятор. Тут многое зависит от реализации производителя вентилятора. Вентилятор, как правило, запаян сзади, и тут нужен другой подход к его вскрытию (для кого-то так даже легче). Нужно потянуть за крыльчатку вниз до тех пор, пока вал не выйдет из стопорного кольца. Если не получается, то либо нужно прогреть вентилятор, либо использовать инструментарий (но про это мы не будем во избежании экспериментов читающих).

Вот мы вскрыли вентилятор, и как же нам понять, какой используется вид подшипника?

У всех вышеперечисленных видов подшипников есть видимые различия. Начнём по порядку, заданному ранее:

1 — Подшипник скольжения (Sleeve bearing) — вы увидите наружную и внутреннюю часть подшипника без каких-либо выемок и каналов. Больше тут нечего говорить.

2 — Подшипник скольжения c винтовой нарезкой (Rifle bearing) — Видно, что с наружной части подшипника есть каналы, а внутри ничего нет. Это и есть его отличительная особенность. Виды этих каналов могут отличаться в зависимости от реализации разных производителей.

3 — Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing или hydraulic dynamic bearing) — На фото видно, что во внутренней части подшипника присутствуют каналы, а с наружной части ничего нет.

4 — Двойной шарикоподшипник (Double ball bearing) — тут уже всё более очевидно, т.к. мы видим шарикоподшипники.

Но как узнать, какой вид подшипника используют в вентиляторе без его разбора? Тут можно обратиться к маркировке вентилятора, так как там часто либо написан, либо зашифрован вид подшипника.

И тут мы подходим к тому из-за чего эта статья родилась.
Не всегда маркировка на вентиляторе может дать правдивую информацию по использованному там виду подшипника.

Как пример, возьмем производителя Hong Hua. По информации от производителя мы знаем, что у него есть 4 вида подшипника, который обозначается:
HA1225Y12X-Z — где скорость обозначается — Y, а вид подшипника — X.
X = Bearing System — S, B, C, F, SA, SB, SC, SF
S — Sleeve Bearing
B — 2 Ball Bearing
С — 1 ball sleeve bearing or 1 ball bearing
F — Long life bearing (он же Rifle)
SA — Sleeve Bearing with signal sense
SB — 2 Ball Bearing with signal sense
SC — 1 ball sleeve bearing with signal sense
SF — Long life bearing with signal sense (он же Rifle)

Но вот незадача. Производитель блока питания заявляет, что использует FDB подшипник, а мы видим маркировку HA1225H12F-Z. Неужели нас обманывают?

И вот тут уже всё на совести производителя блока питания, так как Hong Hua, под буквой F реализовывает два вида подшипника: подшипник скольжения c винтовой нарезкой (Rifle bearing) и гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing). Фото со вскрытием:

Также приведу ещё пару примеров.

Yate Loon.
Возьмём за пример Yate Loon D12SH-12. По информации от производителя мы знаем, что у него есть 2 вида подшипника, который обозначается:

D12XY-12 — где скорость обозначается Y, а вид подшипника X.

X = Bearing System — S, B.
S — Sleeve Bearing
B — 2 Ball Bearing

Тут тип подшипника зависит не только от буквы, но и от цвета наклейки вентилятора.

D12SH-12 с черной наклейкой — подшипник скольжения (Sleeve bearing)


D12SH-12 с белой наклейкой — подшипник скольжения c винтовой нарезкой (Rifle bearing)

Globe Fan.
Возьмём за пример Globe Fan S1202512L. У него тоже есть 4 вида подшипника, которые обозначаются:
X1202512Y — где скорость — Y, а вид подшипника — X.
X = Bearing System — B, S, DS, FDB
B — 2 Ball Bearing
S — Sleeve Bearing
DS — Duro Bearing
FDB — Fluid Dynamic Bearing

Также Globe Fan пишет вид подшипника на наклейке вентилятора, и она является приоритетной. Но и тут не всё так просто.

На фото вы можете увидеть, что на наклейке написано Sleeve Bearing, но если вскрыть вентилятор, то обнаружится, что тут подшипник скольжения c винтовой нарезкой (Rifle bearing). Просто для Globe Fan сейчас sleeve bearing это rifle bearing.

В общем, как вы могли заметить, не всегда информация о подшипнике лежит на поверхности. Для того, чтобы не ошибиться, лучше всегда проверить информацию самостоятельно способами, данными в этой статье. А так же, помните, что не всегда нужно ориентироваться на информацию из обзоров (даже авторитетных), т.к. почти никто (за редким исключением) даже не пытается узнать, какой вид подшипника использует та или иная модель.


Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org

Мини-обзор блока питания Segotep BN750W ATX 3.0

Линейка блоков питания Segotep BN ATX 3.0 представлена в двух вариантах с мощностью в 650 и 750 вт и они используют собственную платформу. В данном мини-обзоре мы рассмотрим версию на 750 Вт.

Информация по кабелям:

Калибр всех проводов, кроме сенсорных — 18 AWG, в том числе и 12VHPWR. На сенсорных проводах калибр 26 AWG.

Анализ компонентов:

Manufacturer
(OEM)
Segotep
PlatformSMD850-EUP
Transient Filter4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes
Inrush ProtectionNTC Thermistor (MF72-15D15, 15 ohm)
Bridge Rectifier1x GBU1006 (600V, 10A) with heatsink
APFC Mosfet?
APFC Boost Diode?
Bulk Cap1x Teapo DG (420V, 470uF, 105°C)
Main Switchers2x Great Power GP28S50 (500V, 28A, 0.125Ohm)
APFC ControllerChampion CM6800UX
TopologyPrimary side: APFC, Double Forward
Secondary side: Semi-Synchronous Rectification & DC-DC converters
+12V MOSFETs & Diode1x IPS FTP03N06NA (60V, 230A, 3.0mOhm),
1x Infineon IPP032N06N3-G (60V, 120A, 3.2mOhm)
1x Diode pfc40v60g (60V, 40A)
5V & 3.3V MOSFETsDC-DC Converters: 4X Maplesemi SLM80N03T
(30V, 48A @ 100°C, Rds(on): 4.5mOhm)
Filtering CapacitorsElectrolytic:
9x Hangcon SK (3000h @ 105°C)
Polymer:
6x CapXon
Supervisor ICGrenergy GR8313
Fan ModelFly Upwards DF1202512RFHN (120mm, 12V, 0.37A, 2000RPM, Rifle Bearing Fan?)
Standby PWM ControllerExcelliance MOS EM8564A

Segotep BN750W ATX 3.0 использует платформу Segotep SMD850-EUP. Она построена на прямоходовом преобразователе (Double Forward), на DC-DC преобразователях, а также использует полусинхронное выпрямление (SSR).

EMI-фильтр распаян почти полностью: один X-конденсатор и два Y-конденсатора прямо на входной розетке, а остальное на самой плате: ещё один X-конденсатор, два Y-конденсатора, плавкий предохранитель, два синфазных дросселя, варистора нет, на нём сэкономили, но если у вас есть сетевой фильтр, то этот минус пропадает. Термистор расположен между входным сглаживающим конденсатором и дросселем APFC. Реле отсутствует. Диодный мост GBU1006, прикручен к радиатору и контактирует с ним через термопасту. Комбинированный контроллер APFC & основного преобразователя в виде микросхемы CM6800UX расположен недалеко от радиатора. Дроссель APFC находится в ферритовом корпусе, который экранирует от помех. Входной конденсатор Teapo серии DG, с ёмкостью в 470мФ и рабочим напряжением до 420В. Ключи прямоходового преобразователя расположены по обе стороны радиатора. Их маркировка — GP28S50. Трансформатор — ERL 35. За реализованные защиты отвечает супервизор GR8313 — крайне бюджетное решение. На официальном сайте указаны защиты SCP, UVP, OVP и OPP, но за последнюю отвечает не супервизор. На втором радиаторе расположены выпрямители 12 вольтовой линии, 3.3V и 5V реализованы через DC-DC преобразователи. Управляются они PWM-контроллером APW7073. На каждой вертикальной плате с DC-DC стоит по два полимерных конденсатора. Электролиты по выходу это Hangcon, а также есть парочка полимеров. Используется вентилятор Fly Upwards DF1202512RFHN. Вентиляторов с такой же маркировкой куча, но от других производителей. Скорее всего, он на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой, но это не точно. Из важного: в комплекте идёт сетевой кабель под китайские розетки, нужно будет докупать отдельно.

Выводы:

Блок построен на платформе собственной разработки и собственного производства. В нём используется схемотехника на прямоходовом преобразователе, полусинхронном выпрямителе и раздельной стабилизации с помощью DC-DC. К тому же, имеется сертификация ATX 3.0 и разъём PCI-E 5.0. Необходимость разъёма 12vhpwr в блоке питания такого уровня остаётся под сомнением. Использовать его с 4070Ti и выше не рекомендуется, а все более дешёвые видеокарты имеют старый разъём 8Pin. Тем не менее, если в новых бюджетных сериях будет использоваться разъём 12vhpwr, то преимущество этого БП заиграет новыми красками. В условиях рынка, при цене данного Segotep BN750W в районе 4 тысяч, конкурентов немного: это 1STPLAYER DK PREMIUM, который использует менее эффективную схемотехнику. Ещё есть Cougar Atlas, довольно схожий по схемотехнике БП, но с очень шумным вентилятором и немного более высокой ценой. Но также в отличии от Segotep BN750W, имеет гарантию в 3 года, а не 1. Мы можем рекомендовать этот блок к покупке только в ситуации, если он дешевле блоков на LLC, например Cooler Master MWE WHITE V2 или Montech Gamma II. Даже если у вас такая ситуация, мы не рекомендуем ставить данный блок в относительно высокобюджетные сборки по типу «12400F + 4070Ti».

Статья была написана, по большей части, автором паблика в вк «Прикинь, про IT»
За фото блока выражается благодарность Strike — PC

Выражается благодарность: previousslayer, so5iso4ka, Zebron, frankwilson, moqko, 0fx4, sexlgbtinstructor, mrgukki, HaruSuzu, Герман Бейбай за подписку на бусти

« Предыдущие публикации