12V滤波电容均为日化固态电容 5V与 3.3V采用DC-DC设计,电路看上去是直接布置在模组接口的PCB上,但实际上是与模组接口的PCB背靠背 。两组输出的电路均配置有2个MosFET,型号为BSC042N03LS,规格为30V/59A@100℃/4.2mΩ,不过主控由于元件阻挡的原因无法确定 。模组接口配置有大量来自Rubycon的电解电容进行滤波酷冷至尊V1000 Platinum电源测试均衡负载测试数据汇总转换效率:在230V交流输入的环境下,酷冷至尊V1000 Platinum电源跑出了最高超过94%的转换效率,但由于低功率是转换效率表现比较一般,因此整体平均效率稍有拉低,不过91.73%的成绩也是属于优秀水平;在115V交流输入下也是类似的表现,最高转换效率接近93%,但低功率区段则是比较普通,因此我们可以看出这款电源更多地是针对高功率平台进行了转换效率上的优化 。
待机效率按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%,待机空载输入小于1W 。5Vsb功耗及效率5Vsb实际输出电压酷冷至尊V1000 Platinum电源的待机输出效率以及电压全部达标,而且从空载输入以及待机输出的转换效率来看表现非常优秀,确实是旗舰级电源的水准 。
散热风扇转速:在风扇转速与噪音控制方面,酷冷至尊V1000 Platinum电源支持Samrt Fan智能风扇停转技术,风扇会在低功率状态下停止转动,将运行噪音控制在最低限度 。从我们的测试可以看出,当电源输出功率低于200W的时候,其散热风扇是处于停转状态的,随后风扇对随着输出功率的提升而逐步增加,满载是风扇转速在1200RPM到1300RPM之间,噪音依然有很好的控制 。
电压稳定性: 12V电压曲线 5V电压曲线 3.3V电压曲线酷冷至尊V1000 Platinum电源的 12V/ 5V 3.3V电压偏离可以控制在2%以内,其中 5V与 3.3V的电压偏离度不到1%;而电压调整率则 全部控制在1%以内,可以看出其电压稳定性表现是非常优秀的 。纹波测试: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,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的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、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,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考 。酷冷至尊V1000 Platinum电源在满载时的 12V、 5V、 3.3V低频纹波为28mV、13mV和19mV,三组主要输出的纹波控制相当出色 。交叉负载测试: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,选择其中比较有实际意义的4个测试点,并制定出制定出850W电源交叉负载图表 。
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 。
1000W交叉负载加载图表酷冷至尊V1000 Platinum电源在 5V和 3.3V输出上使用了DC to DC设计,因此其在交叉负载(拉偏测试)中的表现是相当不错的,电压表现全部达标,其中 12V的电压偏离全程可以控制在2%之内,5V与 3.3V的电压偏离度依然不超过1%,这就是旗舰级电源应有的水平 。
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