Оригинал материала: https://3dnews.ru/1128368

Обзор блока питания SAMA P1200 (XPH-1200AP): «платиновый» КПД и два разъема 12V-2x6

SAMA — пока еще малознакомая российским покупателям торговая марка, которая принадлежит китайской фирме Guangzhou AOJIE Science & Technology Co. Однако Guangzhou AOJIE имеет собственное производство блоков питания, серьезные амбиции по выходу на российский рынок, а их модельный ряд включает устройства «платиновой» категории. Сегодня мы рассмотрим флагманский продукт компании, рассчитанный на мощность 1200 Вт.

#Технические характеристики, конструкция, цена

SAMA P1200 претендует на энергоэффективность уровня 80 PLUS Platinum и соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI Express 5.1. Как заявляет производитель, возможность импульсной перегрузки у P1200 даже превосходит требования ATX 3.1: 235 против 200 % полной мощности устройства. Вся паспортная мощность P1200 доступна по линии 12 В. В свою очередь, малые линии 5 и 3,3 В могут освоить лишь 100 вместо привычных 120 Вт.

Несмотря на высокую мощность, блок питания уместили в корпус глубиной 150 мм с вентилятором типоразмера 140 мм. БП охлаждается в полупассивном режиме — режим постоянного вращения вентилятора не предусмотрен. Устройство доступно в классическом черном либо белом окрасе.

SAMA P1200 — представитель новой волны блоков питания, которые имеют уже не один, а два разъема для питания видеокарт стандарта PCI Express 5.1. Оба коннектора 12V-2x6 сконфигурированы на мощность 600 Вт, но в свете полной мощности 1200 Вт дополнительный выход 12V-2x6 рассчитан скорее на премиальные модификации видеокарт NVIDIA, нежели на одновременное питание двух флагманских ускорителей.

12-вольтовые кабели питания CPU и видеокарт старого образца в данном случае подключаются к разъемам с разной формой колодки, и последних всего три штуки.

Тип кабеляКоличество кабелейКонечных разъемов на кабелеДлина до первого разъема, ммСечение проводников
24-контактный 1 1 600 18AWG/22AWG
EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 600 18AWG
12V-2x6 2 1 600 16AWG/24AWG
PCI Express (6+2) 3 1 600 18AWG
SATA 3 4 450 20AWG
Molex 1 4 450 20AWG

Цвет комплектных кабелей соответствует цвету самого блока питания — черный или белый. Кабели изготовлены в изоляции с тиснением, имитирующим тканевую оплетку, а сечение основных проводников равно 18 AWG (кроме кабелей 12V-2x6, где используются проводники 16 AWG).

В период работы над обзором устройство было доступно по цене от 15 367 руб. Производитель дает на него десятилетнюю гарантию.

#Внутреннее устройство

В прошлом компания Guangzhou AOJIE выпускала под маркой SAMA блоки питания на собственной OEM-платформе. Печатная плата P1200 также является «домашней» разработкой производителя и воплощает все решения, типичные для современных «платиновых» БП.

На входе БП расположен двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, ограничитель пускового тока на основе NTC-термистора и реле, а также плавкий предохранитель. Схема PFC — активная.

Как и следовало ожидать от блока питания с энергоэффективностью 80 PLUS Platinum, основной преобразователь построен по полномостовой топологии с LLC.

На вторичной стороне используются синхронные выпрямители, а малые линии 5 и 3,3 В формируются преобразователями DC-DC.

Все электролитические конденсаторы предоставлены японскими компаниями Rubycon и Unicon.

Внутренности блока питания обдувает вентилятор производства Globe Fan на гидродинамическом подшипнике. Между ним и крышкой блока корпуса заложены резиновые прокладки. Скорость вращения вентилятора подчиняется как мощности потребителей, так и температуре внутренних компонентов БП. Согласно производителю, пассивное охлаждение возможно при нагрузке до 720 Вт и температуре до 55 °С.

#Методика тестирования

Оборудование:

  • многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании МикроДип: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);
  • шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;
  • измеритель мощности GW Instek GPM-78213;
  • осциллограф OWON VDS1022I;
  • высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;
  • резистивные (т.н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;
  • ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители помимо испытуемого устройства;
  • лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности потребителей на линиях 12, 5 и 3,3 В. Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

  • максимальная перекрестная нагрузка: максимальный ток (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В, а затем 3,3 В — с нулевым и с максимальным током линии 12 В;
  • перекрестная нагрузка в широком диапазоне: мощность линии 12 В варьирует с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — с шагом 20 Вт. Для достижения максимальной мощности (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) могут вводиться дополнительные шаги. Токи на линиях 5 и 3,3 В равны.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);
  • напряжение линий 12, 5 и 3,3 В.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а линий 5 и 3,3 В — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях:

  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линий 12 В и дежурного питания 5 В;
  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 3,3 В, затем за счет линии 12 В;
  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 3,3 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 5 В, затем за счет линии 12 В.

При помощи осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов производится измерение размаха пульсаций напряжений в течение 100 с. Согласно процедуре измерения пульсаций в блоках питания стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между последним нулевым значением напряжения переменного тока и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В) — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

Также рекомендуем читателям нашу статью «Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования». Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

#Результаты тестирования

Режим ожидания

Энергопотребление блока питания без нагрузки и активного сигнала PS_ON# не является аномально высоким и составляет лишь 0,43 Вт.

Режим ожидания
P (⏦), Вт λ
0,430 0,0083

Дежурное питание 5 В

Напряжение дежурного питания 5 В отклоняется от эталона не более чем на 5 %. При этом линия (при сравнительно простом устройстве) отличилась достаточно высоким КПД в 75–77 %.

Дежурное питание 5 В
P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД λ
5 5,11 0,95 4,91 6,59 0,75 0,12
10 5,09 1,95 9,93 13,08 0,76 0,23
15 5,07 2,95 14,96 19,47 0,77 0,30

КПД и коэффициент мощности

Средний КПД блока питания равен 91 % по совокупным результатам всех нагрузочных тестов основных линий, а при преимущественной нагрузке на линию 12 В достижимы еще большие значения энергоэффективности — вплоть до 94 %. Средний коэффициент мощности равен 0,91, что также является отличным результатом, а в большом разбросе между минимальным значением 0,39 и максимальным 0,98 виноваты малые линии 5 и 3,3 В.

Стабилизация напряжений

Стабилизация линии 12 В у SAMA P1200 почти безупречна: отклонения от эталона лежат в пределах 2 %. В свою очередь, напряжение малых линий 5 и 3,3 В может отклоняться от номинальной величины не более чем на 4 %, но это также допускают спецификации ATX.

Перекрестная нагрузка
P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД λ Вентилятор, об/мин
U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А
66,0 3,29 19,70 5,00 0,00 12,08 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 64,83 86,90 0,75 0,69 0
1 200,0 3,24 19,70 4,94 0,00 11,86 29,45 11,93 29,51 12,07 34,52 1 181,49 1 284,00 0,92 0,98 791
100,0 3,27 0,00 4,90 19,72 12,08 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 96,63 119,35 0,81 0,74 0
1 200,0 3,21 0,00 4,85 0,00 11,87 29,45 11,93 29,51 12,06 31,68 1 083,84 1 282,60 0,85 0,97 809
Все тесты
U (3,3 В), В U (5 В), В U (12 В), В КПД λ
Макс. 3,32 5,01 12,12 0,94 0,98
Средн. 3,28 4,93 11,99 0,91 0,91
Мин. 3,21 4,85 11,86 0,68 0,39

Размах пульсаций напряжения

Единственным изъяном SAMA P1200 является размах пульсаций напряжения на линии 5 В свыше допустимых 50 мВ. Результаты замеров Vpp на других линиях приемлемы, хотя и не является выдающимися.

Размах пульсаций напряжения, мВ
3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В
30 62 32 38

Hold-Up Time

SAMA P1200 удерживает напряжение 12 В в эталонном коридоре на протяжении 23,8 мс после обрыва питания, что почти вдвое превышает длительность при полной нагрузке, заданную стандартом ATX 3.1.

Скорость вращения вентилятора

Благодаря высокому КПД герой обзора довольствуется пассивным охлаждением при нагрузке на линию 12 В вплоть до 700 Вт. Учитывая, что скорость вращения вентилятора в SAMA P1200 зависит не только от мощности нагрузки, но и от внутренней температуры, мы давали блоку питания время прогреться на каждом шаге повышения мощности. В результате при мощности малых линий 5 и 3,3 В от 80 до 100 Вт, но умеренной нагрузке на линию 12 В вентилятор работает в пульсирующем режиме, разгоняясь до 300–500 об/мин и затем останавливаясь (что не отражено в таблице в связи с невозможностью получить устойчивые замеры). Все значения свыше 800 об/мин также обусловлены ростом температуры БП.

Скорость вращения вентилятора, об/мин
Мощность 3,3 В + 5 В, Вт
120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
100 808 805 804 805 Н/Д 1 204
80 805 804 803 804 1 077 1 143
60 372 800 801 801 801 1 069 1 133
40 369 451 806 805 803 1 003 1 114
20 371 437 803 802 802 980 1 120
0 797 797 798 797 1 124
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 Макс.
Мощность 12 В, Вт

#Выводы

При умеренной стоимости (в сравнении со многими другими блоками питания с паспортной мощностью выше 1 кВт) SAMA P1200 обладает массой достоинств. Дополнительный разъем 12V-2x6 едва ли пригодится большинству покупателей устройства, но все оценят «платиновый» КПД (а значит тихую работу), стабильность напряжений, японские электролитические конденсаторы и десятилетнюю гарантию производителя. Мы отметили только один недостаток SAMA P1200 — высокий размах пульсаций на линии 5 В под максимальной нагрузкой.



Оригинал материала: https://3dnews.ru/1128368