Оригинал материала: https://3dnews.ru/1131183

Обзор блока питания PCCooler KN1000 (P3-KN1000-G1F)

С тех пор как сертификат 80 PLUS Gold превратился, по большому счету, в базовый стандарт качества для компьютерных блоков питания, «золотая» категория расслоилась на группы устройств, которые отличаются друг от друга и ценой, и рабочими характеристиками. Сегодня мы рассмотрим одно из доступных решений высокой мощности под маркой PCCooler.

#Технические характеристики, конструкция, цена

Помимо «золотого» КПД, герой обзора претендует на соответствие требованиям ATX 3.1, которые включают возможность кратковременного превышения расчетной мощности выхода 12V-2x6 на 200, а полной мощности блока питания — на 100 %.

PCCooler KN1000 собран в компактном корпусе глубиной всего 140 мм с вентилятором типоразмера 120 мм. Последний вращается всегда, пока активен сигнал PS_ON# — полупассивный режим охлаждения не предусмотрен.

Помимо разъема 12V-2x6, сконфигурированного на мощность 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов и три кабеля с 8-контактным штекером для питания видеокарт старого образца.

Тип кабеляКоличество кабелейКонечных разъемов на кабелеДлина до первого разъема, ммСечение проводников
24-контактный 1 1 600 18AWG
EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 650 18AWG
12V-2x6 1 1 600 16/24AWG
PCI Express (6+2) 3 1 500 18AWG
SATA 1 3 450 18AWG
SATA + Molex 3 2 × SATA + 1 × Molex 450 18AWG

Комплектные кабели PCCooler KN1000 изготовлены в изоляции, имитирующей тканевую оплетку. В кабеле 12+4 используются проводники с сечением 16AWG, в остальных кабелях 18AWG. К магниту кабели не притягиваются.

Производитель дает на блок питания гарантию в 5 лет, а его минимальная стоимость в период работы над обзором составляла 10 351 руб.

#Внутреннее устройство

Нам не удалось определить создателя платформы PCCooler KN1000, но по основным признакам устройство не отличается от большинства других блоков питания «золотой» категории.

Входная цепь укомплектована двухкаскадным фильтром ЭМП, варистором для защиты от последствий импульсного перенапряжения, плавким предохранитель, а также связкой NTC-термистора и реле для компенсации пусковых токов.

Основной преобразователь является представителем полумостовой топологии с LLC. На стороне вторичной обмотки трансформатора используются синхронные выпрямители. Малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В с помощью преобразователей постоянного тока.

Накопительный конденсатор в цепи PFC изготовлен японской фирмой Toshin Kogyo, фильтрующие конденсаторы на выходе несут марку Samxon (Гонконг).

Внутренности блока питания обдувает вентилятор Poweryear на гидродинамическом подшипнике.

#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

Фантомная мощность блока питания на уровне 0,3 Вт является безусловно приемлемой.

Режим ожидания
P (⏦), Вт λ
0,305 0,0041

Дежурное питание 5 В

Линия дежурного питания 5 В обладает удовлетворительным КПД, а ее напряжение отклоняется от эталона не более чем на 2 %.

Дежурное питание 5 В
P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ
5 5,08 0,95 4,87 6,60 74 0,09
10 5,03 1,95 9,81 13,03 75 0,17
15 4,99 2,95 14,71 19,77 74 0,24

КПД и коэффициент мощности

КПД основных линий достигает впечатляющей величины 94 %, а его средняя величина составляет 91 %. В свою очередь, максимальный коэффициент мощности равен 0,98, но в среднем — лишь 0,89.

Стабилизация напряжений

Все линии, включая 3,3 и 5 В, отлично стабилизированы: напряжение отклоняется от номинального не более чем на 2 %.

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 3,26 19,70 5,03 0,00 12,02 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 64,15 87,50 73 0,59 715
1 000,0 3,26 19,70 5,05 0,00 11,84 20,56 11,85 20,64 12,00 35,85 982,48 1 087,00 90 0,98 1 653
100,0 3,32 0,00 4,91 19,72 12,02 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 96,77 121,60 80 0,74 765
1 000,0 3,32 0,00 4,91 19,72 11,84 20,61 11,85 20,64 11,99 33,02 981,41 1 084,00 91 0,98 1 653
Все тесты
U (3,3 В), В U (5 В), В U (12 В), В КПД, % λ
Макс. 3,33 5,05 12,04 94 0,98
Средн. 3,30 5,00 11,93 91 0,89
Мин. 3,26 4,91 11,84 73 0,31

Размах пульсаций напряжения

Vpp линии 12 В лежит в пределах 32, а на остальных линиях — 26 мВ, что также является отличным результатом для «золотого» блока питания.

Размах пульсаций напряжения, мВ
3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В
18 18 32 26

Hold-Up Time

PCCooler KN1000 удерживает напряжение 12 В на приемлемом уровне в течение 15,2 мс после обрыва питания под максимальной нагрузкой, что превышает требуемую величину 12 мс, но недотягивает до рекомендованных 17 мс.

Скорость вращения вентилятора

Под нагрузкой вплоть до 500 Вт вентилятор блока питания вращается на скорости чуть выше 700 об/мин, но при максимальной мощности потребителей скорость вращения вентилятора достигает 1700 об/мин. PCCooler KN1000 — определенно не самое тихое среди подобных устройств.

Скорость вращения вентилятора, об/мин
Макс. Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
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
100 760 761 763 768 883 1 125 1 314 1 473 1 617 Н/Д 1 705
80 745 745 746 750 753 1 000 1 182 1 366 1 538 1 646 1 685
60 725 729 732 735 736 740 1 098 1 313 1 482 1 607 1 646
40 724 726 727 727 730 754 1 045 1 255 1 433 1 591 1 638
20 723 725 725 724 728 730 965 1 211 1 394 1 518 1 615
0 719 717 716 717 719 721 906 1 143 1 341 1 491 1 619
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Макс.
Мощность 12 В, Вт

#Выводы

PCCooler KN1000 — недорогой представитель «золотой» категории блоков питания с запасом мощности, подходящим абсолютному большинству игровых и рабочих компьютеров. Устройство заслужило высокую оценку по совокупности испытаний, но потенциальным владельцам PCCooler KN1000 следует учитывать высокую скорость вращения вентилятора (а значит и уровень шума) и приемлемое, но все равно сравнительно короткое время корректной регуляции напряжения после обрыва питания.



Оригинал материала: https://3dnews.ru/1131183