​金河田 A+750W 大白版评测

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​金河田 A+750W 大白版评测

2023-04-24 06:02| 来源: 网络整理| 查看: 265

摘要

之前我们测过老牌机电厂金河田的金牌 A+750W,其性能表现属于中上水准。当时我了解到金河田组建了全新的产品研发团队,有一些电源产品正在研发中,会逐步更新

之前我们测过老牌机电厂金河田的金牌 A+750W,其性能表现属于中上水准。当时我了解到金河田组建了全新的产品研发团队,有一些电源产品正在研发中,会逐步更新。本次我们测试的这一款金牌 A+750W 大白版就属于后面金河田推出的新品,采用纯白色的外壳,搭配白色的扁平线材,规格方面是 LLC 全桥谐振+DC-DC 方案,80Plus 金牌认证,日系电容,支持风扇启停,质保五年。

根据后面的测试章节我总结一下,金河田金牌 A+750W 大白版的性能测出来也是中上水准,超载能力比较强,750W 能跑 180% 1ms 的峰值输出,带得动 11900K 加上一张 3090 跑测试。

具体的性能测试结果和评价可以参考下方表格,更详细的可以点开最后测试章节

优点:

– 保护功能到位;

– 全模组接线设计;

– 配备 DC-DC 电路;

– 80PLUS 金牌效率;

– 白色外壳、白色扁平线材;

– 售价便宜,平时应该不到 600 到手;

– 内部做工不错,日系滤波电容用料;

– 符合 Intel ATX12V 2.52 开机时序要求;

– 超载能力强,180% 1ms 超载能力,过两 FCP 2023 显卡兼容性测试,实测 N 卡峰值功耗最高的 3090 没问题;

2-1. 外包装、外观

型号:金河田金牌 A+750W 大白版

包装和配件方面,金河田金牌 A+750W 配备了魔术贴扎带、尼龙扎带、安装螺丝、保修卡,线材虽然没有单独配备收纳袋,但是电源内包装的纸盒也是一个不错的收纳工具。

2-2. 线材配置

金河田金牌 A+750W 的配线都是白色扁平 PVC 模组线。线材长度和接口数量如下:

24Pin 主板电源线为 60cm,18AWG 线径;

CPU 模组线为 2 条 1 分 2 的 4+4Pin 接口,70+10cm,18AWG 线径。一共 4 个 CPU 供电接口,少有的配置,但金河田就是这样配置,之前我们测试金牌 A+850W 的时候就已经是这样。

PCIe 6+2Pin 为 2 条 1 拖 2,60+10cm,18AWG 线径。

纯 SATA 的模组线配了 2 条,每条 3 个 SATA 接口,45+12+12cm,20AWG 线径。

SATA+大 4Pin+大 4Pin 的也是 2 条,45+12+12cm,20AWG 线径。

AC 线材为 0.75 平方 1.1 米规格,标准的 Type-I 10A 中国 3 脚插头。

拆解及分析

拆解章节开头是元器件汇总表格。

金河田金牌 A+750W 的散热风扇来自东维丰 DWPH,风扇型号 EFS-14E12M, 12V,0.2A , 使用到 1400RPM。

金河田金牌 A+750W 大白版是基于英飞凌 infineon ICE3PCS02G ( PFC ) + 德州仪器 TI UCC25600 ( LLC ) 控制的主动 PFC+全桥 LLC 谐振+12V 同步整流+5V/3.3V DC-DC 的方案。近年来比较少见 PC 电源里使用德州仪器的主控,英飞凌的 PFC 主控倒是偶尔会见到。

抑制开机浪涌电流的 NTC 热敏电阻(绿色)和继电器(黑色)位置靠后,处于高压侧散热片和主电容之间。

整流桥为 2x HY, GBU1506L , 600V / 15A,对于一个 750W 的电源来说余量很大,背面都贴了导热垫再安装到散热片两侧。

主电容是一颗尼吉康 nichicon LGN 系列电容,470μF/400V/105℃

PFC 电路配置了 2x Wayon, WML28N50C4 , 500V / 28A @25℃ / 0.125Ω,绝缘封装。PFC 二极管为 1x DS065006C3。

PFC MOS 为 4x KSH13009,中间填充导热垫和导热硅脂再安装到散热片的两侧。

12V SR 同步整流 MOS 安装在主板正面,配备是 4x 英飞凌 infineon,  IPP023N04N G , 40V / 90A@100°C / 2.3mΩ。

12V、5V 和 3.3V 的滤波电容基本上配备的都是日系电容,来自 FPCAP、尼吉康 nichicon 和日本化工 Nippon Chemicon 等几个一线电容厂家的元件。

DC-DC 主控为 2x Anpec, APW7164,MOS 则是 4x infineon, BSC0906NS , 30V / 40A @100℃ / 4.5mΩ,5V 和 3.3V 各两枚。

模组接线板 PCB,输出滤波电容的配置为日化的固态电容搭配尼吉康的电解电容,模组接线板和主 PCB 的连接为硬连接,直接通过铜条连接减少损耗。

PCB 背面,整体做工不错,比较整洁。

测试

测试标准 1.6 除去产品介绍和开箱图赏,包含电路拆解分析、电压稳定性、转换效率、满载热成像、风扇转速、交叉负载、纹波测试、保持时间测试、浪涌电流测试、开机波形(开机时序)测试、保护功能测试和动态测试等项目,涵盖了 Intel PSU DG 1.42 电源设计指导的绝大部分内容,并且新增了噪音和啸叫分析(FCP Noise Analysis)。

根据实际的 PC 游戏使用需求,加测 FCP 电源–显卡兼容性测试项目(FCPG,FCP Gaming Ready),噪音分析和显卡兼容性测试都是本站原创独有的项目。

静态均衡负载数据汇总,负载调整率(Load Regulation)和电压调整率(Voltage Regulation,电压偏离、电压精度)只计额定功率内的数据。

按我们的测试方法,每颗电源在均衡负载测试中都会运行至 120% 额定功率,也就是在额定功率满载输出的基础上再超载 20%。

4-1. 电压稳定性

Intel ATX12V 2.52 规范中对于各组电压的输出调整率(Voltage Regulation)有着明确的要求,在整个负载范围内,+12V、+5V、+3.3V 和+5Vsb 的输出范围应不超过±5%,对-12V 的要求则是±10%。负载调整率 Load Regulation 则是越接近 0 代表电压越稳定。

经过测试,金河田金牌 A+750W 的电压负载调整率如下:

12V 电压负载调整率 0.65%

5V 电压负载调整率 1.63%

3.3V 电压负载调整率 1.74%

4-2. 效率

电源开机空载,电源消耗功率 4.51W,属于比较小的。

230V,30W~100W 的平均效率为 84.84%,100W-满载平均效率 90.89%,峰值效率 91.59%@300W,90.05%@750W 满载。

115V,输出 10W、12W 的极限轻载效率分别为 62.54%,66.67%。

4-3. 风扇转速、温度

4-3-1. 风扇转速

在 26℃环境下,开启风扇轻载停转 Fanless 功能,金河田金牌 A+750W 的风扇从 200W 开始工作,起转转速 291RPM,一路缓慢提速,到 750W 满载输出时风扇转速达到 1372RPM,超载到 800W 之后风扇转速没有明显提高,仍然在 1400RPM 以内。金河田金牌 A+750W 的风扇停转区间为 0~200W,对应日常桌面轻载、办公和上网的应用状态。

4-3-3. 满载温度

测试为满载 45 分钟之后拍下热成像图。室温 26℃。

金河田金牌 A+750W 满载的整体发热控制良好,主要发热是在主变压器和同步整流区域,整体平均温度控制在约 42℃的水平。

4-4. 5Vsb 待机

Intel ATX12V v2.4 规范中对 5Vsb 的要求为:待机空载消耗小于 1W,在 0.1A、0.25A、1A 的负载下转换效率应该高于 50%、60%、70%。欧洲 ErP Lot 6 2013 节能规范要求 45mA 下效率必须高于 45%。

金河田金牌 A+750W 符合欧洲 Erp Lot6 2014 标准,5Vsb 待机效率测试通过。

4-5. 交叉负载

交叉负载是按 PSUDG 1.42/Intel ATX12V 2.52 电源设计指导规范,结合高功耗核心 CPU 和高功耗独立显卡、低功耗的 ITX/STX 平台所设计。

测试总共分为 7 个档:

同样输出电压的调整率必须在 Intel ATX12V 规范规定的±5% 的范围内,电压调整率越接近 0 越好,即越接近电压额定值越好。

金河田金牌 A+750W 的交叉负载电压表现:12V、5V、3.3V 分别为 1.12%、1.22% 和 3.03%,12V 和 5V 的表现不错,3.3V 的表现一般。

金河田金牌 A+750W 的交叉负载电压曲线:

4-6. 纹波及噪声

Intel ATX12V v2.52 中规定,+12V、+5V、+3.3V、-12V 和+5Vsb 的输出纹波与噪声的 Vp-p 分别不得超过 120mV、50mV、50mV、120mV 和 50mV。测试使用数字示波器在 20MHz 模拟带宽下按 Intel ATX12V v2.52 规范给治具板测量点处并接去耦电容进行测量。

4-7. 浪涌电流、开机时序、掉电保持时间

4-7-1. 浪涌电流

浪涌电流 (Inrush Current) 是指电源接通 AC 交流电的瞬间流入电源的最大瞬时电流,由于对 PFC 电容进行迅速充电,所以该电流的峰值要远大于正常电源工作状态下的输入电流。过大的浪涌电流可能会损坏保险管、NTC 热敏电阻、整流桥、AC 开关等器件,严重时会导致空气开关、断路器跳闸。

测试条件为满载、264Vac 63Hz 输入、90°开机。

4-7-2. 开机时序

开机时序,也称之为上升时间 (Rise Time) 测试,主要是电源开机时各组电压的启动时序是否符合下图 Intel ATX12V 标准,T2(12V 5%~95% 上升时间) 应处于 0.2~20ms,2.4 标准的 T3(12V to PWR_OK) 应该处于 100~500ms 之间,2.52 标准的 T3 应该处于 100~150ms 之间,T2、T3 超出区间,可能会出现自检失败无法开机的情况。

测试条件为拉满负载开机,使用示波器观察电压有无过冲现象,主要解决一些用户对于电源过压可能损坏主板、显卡之类的担忧。

金河田金牌 A+750W 开机电压平稳,没有异常、过冲,从 1.4V 上升到 11.4V 耗时 5.2ms,T3 为 125ms,开机时序实测可以符合 Intel ATX12V 2.52 的要求。

4-7-3. 掉电保持时间

掉电保持时间 (Hold-up Time) 指的是 AC 掉电后主要的 DC 电压输出值跌出 5% 的时间,按照最新的 Intel ATX12V v2.52 规范,T5 (AC loss to PWR_OK hold-up time) 必须>16ms,

有足够长的 PWR_OK 掉电保持时间,意味着面临 16ms 以内的 AC 掉电或者切换到 UPS 的间隙,电源能够维持电脑运转信号而不至于出现关机或者重启等情况。

掉电保持时间的测试条件为电源满载,230Vac 输入。

金河田金牌 A+750W 的保持时间测试结果如下表:

4-8. 保护功能评价

保护功能测试目前包含过功率测试(OPP, Over Power Protection)、过流保护测试(OCP, Over Current Protection)和短路保护测试(SCP, Short Circuit Protection)。

过功率测试(OPP, Over Power Protection):电源从接近满载逐步增加输出功率,超载到电源无法工作切入保护状态,不限于重启或者关机,得到电源的过功率保护点,这个过程电源必须能够切入保护状态,如电源没有 OPP 保护,则可能会炸毁或者损坏其他硬件。

过流保护测试(OCP, Over Current Protection):Intel ATX12V 的强制要求项目,要求电源必须把过流保护点设计在安全电流范围内。触发过流保护时电源的输出应当被切断,推荐的过流保护方案是将电源锁定在关断状态。达到过流保护点之前,电源的接口、线缆和其他组件不应当熔断或者损坏。

短路保护测试(SCP, Short Circuit Protection):当任何一路输出阻抗小于 0.1Ω,电源被判定为短路,必须要进入关闭并且锁定的保护状态。主要的几组输出和 5Vsb 的短路不应该对电源造成任何损坏,也不应当损坏或者熔断接口、线缆和其他组件。

金河田金牌 A+750W 的保护功能测试结果如下,空载保护和浪涌保护根据实际的测试和拆解判定功能正常。

4-9. 电流谐波测试

主要测试依据是 IEC 61000-3-2/GB 17625.1:低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A),开关电源在工作时会向电网里注入谐波电流,可能会干扰同一电网中的其他设备,比如使得灯具闪烁或者其他电器啸叫。我们借助 Chroma 8000 对应的测试项目,测量 IEC 61000-3-2 Class A 和 Class D 两档,不超出限制的电流上限即可通过。

Class A,通过测试。

Class D,通过测试

5. FCP 显卡兼容性

除了参考 Intel ATX12V 3.0 的规格优化测试程序用于测量电源的峰值输出能力以外,目前我们的 PC 测试平台有一套 i9 11900K+七彩虹 RTX3090 和一套 13900KS+4090 可以对电源进行兼容性验证。本次使用的测试平台配置如下:

电子负载仪测试部分

金河田金牌 A+750W 的极限输出能力实测为 1350W / 1ms,超载输出幅度达到了 180%。

经过实测,搭配 11900K+3090 显卡运行 Linx 和 Furmark 进行双烤压力测试,Furmark 运行中按住空格键切换动态负载,金河田金牌 A+750W 在 2 小时 04 分以上的测试中没遇到黑屏、蓝屏或者其他不良现象,判定没有兼容性问题。可以获得 FCPG 2023 A+级显卡兼容性评价。

本文转载于 FCPOWERUP 极电魔方作者 @fcpowerup。

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