nexperia,Nexperia( 三 )


电源的 12V输出采用的是同步整流,整流管和续流管共计有4个,但由于表面刷了绝缘保护漆的原因无法观察到具体型号,我们判断应该是与海韵FocusGold 750W相同的Nexperia PSMN2R6-40YS,规格为40V/100A@100℃/2.8mΩ,电路配置在主PCB背面,通过正面的 散热片进行散热,输出滤波采用了FPCAP的固态电容 。
电源的 5V与 3.3V采用DC to DC设计,由于散热板难以拆卸,因此很难确认所用元件的具体规格,作为参考海韵FocusGold 750W在这里是以APW7159C作为控制器,两路输出均配置3个英飞凌BSC0906NS,规格为30V/40A@100℃/4.5mΩ,使用的FPCAP的固态电容进行滤波 。
这是电源主动变压器和待机变压器,其中 5V待机采用的是EM8569芯片,这是一颗整合有MosFET的PWM控制器 。模组接口PCB上有FPCAP的固态电容与尼吉康的2200μF电解电容为各路输出进行滤波 。我们针对额定功率在600W或以上的ATX电源进行超载测试,测试项目为120%幅度的230V输入均衡负载测试以及纹波测试 。
该项测试的测试不纳入超能指数的计算中,单纯是用来观察电源的潜力,主要用来体现中高端电源的优势所在 。我们可以看出,ROG Strix 750W电源在超载20%至900W的时候,其各路输出电压相比100%负载时并没有明显的变化,转换效率的变化处于正常的电气性能变化范围内,由此可见其功率余量是比较充足的 。PS:以上操作是评测需要,我们并不建议玩家超载电源,如果确实需要更高的输出功率,请使用额定功率更高的产品 。
转换效率ROG Strix 750W是一款通过了80Plus金牌认证的电源,在230V输出的环境下,输出50W功率时其转换效率已经超过80%,输出100W时转换效率超过88%,半载输出效率接近93%,平均效率在91%以上;在115V输入下最高转换效率超过91%,满载效率在89%左右,表现基本符合80Plus金牌电源的输出特性 。
待机效率按Intel ATX12V 2.52规范中的推荐值,5V待机在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 。在这方面 ROG Strix750W电源表现优秀,空载待机输入为0.17W,输出电压足额,转换效率处于较高水平,没有什么可以挑剔的地方 。散热风扇转速ROG Strix 750W电源支持0 dB Fan低负载风扇停转技术,而且带有切换开关,可换回常规温控调速 。
根据我们的测试显示,在开启0 dB Fan的情况下,电源在负载超过500W后才会的起转散热风扇,起转转速在650RPM左右,运行安静;当输出功率超过500W后,风扇转速开始随着输出则增加而增加,满载时风扇转速在860RPM左右,同样没有明显的噪音 。使用常规温控模式的情况下,电源会一直维持800RPM左右的风扇转速,输出超过600W后风扇转速开始随着输出则增加而逐步增加,但满载时风扇转速仍然860RPM左右,整体运作非常安静 。
电压稳定性ROG Strix 750W电源的输出电压是非常稳定的,12V、 5V与 3.3V的输出电压偏离度不超过1%,电压调整率方面同样可以控制在1%以内,可以说是非常出色的表现 。输出纹波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,以低频下的纹波峰峰值作为打分基准 。
ROG Strix 750W电源在100%满载时的 12V、 5V、 3.3V低频纹波为39mV、16mV和16mV,属于表现优秀的水平;超载至120%输出后,电源输出纹波分别上升至42mV、17mV和16mV,这只能说是数字上的变化,并不会引起本质上的性能改变,说明了电源的功率余量相当充足,超载20%对它来说不算什么事情 。

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