线材给满分 酷冷龙影850模组电源评测
泡泡网机箱电源频道2009年12月27日 09年将要过去,我们终于迎来酷冷的一款高端电源,这是一款很招人喜欢的铜牌电源,今年年初酷冷就推出过新天尊电源,全系列80plus铜牌认证,价格有优势,性能也不错,可惜影响面不广,浪费了一次大好机会,不知这款电源能不能让酷冷的电源部回暖呢?
酷冷 龙影 850瓦电源
Silent Pro系列电源其实在海外已经上市很久了,但因为这个系列定位较高一直没有引入国内,这款电源还专门设计了模组化输出接口。
电源包装
电源外观
电源散热风扇
电源散热孔
这是一款外壳精心设计过的电源,从纸包装到金属外壳都做了讨好人的设计,这款电源当然依旧是代工,而且代工厂自有品牌在10月23日送测的那一款和它设计有类似之处,但如果把他们放在一起PK,外壳上酷冷全面胜出。
■ 标签很规范,线材有些讨人喜欢
电源的好坏从标签上就可以看出端倪,这款电源的型号中出现的数字与额定功率一致,实瓦实标,值得提倡!
参数标签
12V输出就是单路,我个人更偏爱这样的设置,因为我可以随意接各种接口,或者用转接线而不会触发输出的过流保护。
这款电源12V输出66A,合792瓦,占额定功率的93%,很不错。3.3V和5V的限流定在22A,联合输出值为165瓦,不知为什么酷冷会想到把EPS 2.92中这里的170W减去5W。待机5V可以输出3A的电流,不大不小,多多益善。
酷冷作为国际品牌,各国安规也算是最全乎的,从标签上看,该有的都有了,很正规很完整。
看着那个标有点像金牌
模组化接线
满满登登的线材
我个人非常喜欢酷冷这一款的模组化接线,线材的风格很像数据线,当然这样的不利之处在于不好分辨各条线的电压。显卡提供了6个6+2PIN的接头,3张卡并联都没问题。
两个CPU 4+4PIN供电可以让电源带动双CPU。在24PIN线材的12V输出上还专门换用了16AWG线,非常好。9个SATA和6个大4PIN接口足够满足12个硬盘配3个机箱风扇的组合。
■ 大号铜牌的转换效率,“值”就一个字!
这是一款通过了80PLUS铜牌认证的电源,在115V下测试中20%、50%、100%三个负载点的转换效率应该达到82%、85%、82%,而在220V电压下测试应该还会有1-2%的提升,来看这款电源的表现。
转换效率变化
这才是一个真真正正的大号铜牌电源,放在115V下也仍会高出铜牌标准一些,挺不错的。
功率因数变化
对铜牌认证来说还有一项功率因数的要求,不过只要使用了主动式PFC,通过这项要求完全不是问题。
■ 12V稳得不能再稳,3.3V表现较好,5V表现令人失望
电压稳定性测试顾名思义是要看电压稳不稳,我们把负载从10%加到100%,观察其各路电压变化。因为凡是送来做评测的电源都是经过检测的,很少出现不合格的情况,我们只关心电压的变化值。变化越小就代表越稳定。
Intel在ATX12V电源规范中对输出电压有限制,12V输出的电压应该在12.6-11.4V之间;3.3V输出应该在3.14-3.47V之间;5V输出应该在4.75-5.25V之间。绝大部分电源都不会超出此范围。
12V电压变化0.58%
负载从85瓦刀850瓦的变化中12V输出只变化了0.58%,这表现非常出色!
5V输出变化3.6%
3.3V输出变化2.72%
对于5V和3.3V来说成绩很一般,尤其是5V跌落幅度是测过十几颗电源里表现倒数的。
■ 纹波抑制非常出色!全日系电容居功至伟
因为是开关电源,电能在储能元件中少不了存入与泵出的过程,所以输出的电流不可能是一条直线,这也就是输出的纹波产生的原因。此外噪音的来源很多,比如开关管导通与截止状态转变时产生的噪音,外界干扰的。我们通过示波器观察纹波电压的峰峰值。这个数值越小越好,在Intel ATX电源规范中12V的纹波电压应该小于120mV,3.3V和5V应该小于50mV。纹波波形在附录中有截图,感兴趣的网友可以参考。
12V纹波输出变化
5V输出纹波变化
3.3V输出纹波变化
纹波抑制是这款电源的亮点,12V在满载时的纹波只有规范的一半,3.3V和5V输出的纹波连三分之一都不到,确实太让人满意了!这和那一堆日本化工和红宝石电容的作用是分不开的。
■ 让人意外的交叉负载表现
交叉负载中一共6个点,每个点由前后两个数字构成,前一个数字代表12V的输出功率,后一个数字代表3.3V和5V的输出功率。通过不同的搭配,让电源有时12V输出比例高,有时3.3V和5V输出比例高,这时考察电源在不均衡负载下,电压的调节能力。
交叉负载测试
大功率电源的交叉负载测试需要注意图中的三个点,两个红点处有时会触发低压保护自动关机,蓝色点是12V输出最大的功率点,考验电源的肌肉程度。
我们先讲优点,这是一款使用3.3V单路磁放大的电源,在850W如此大的瓦数下都可以保证各点电压维持在规范内,这是很难得的。这一点不出意外应该是通过增加假负载来实现的。
我们再说缺点,什么才是完美的交叉负载?各点电压都控制在均衡负载时电压变化的范围才算完美。而这款电源除了1点外,2,3,4,5,6点都超过了均衡时出现的范围。尤其在2、3、4点上,12V高出的程度分别为12.05V、12.30V、12.14V。5V在4,5两点上略低。12V在6点上略低。从上面的情况可见这款电源在控制5V的过程中给12V造成了更多的副作用。
因为3.3V是独立出的一路,不涉及太多交叉调节的动作,所以一直维持得很好。
■ 原来是绿宝加强版
龙影850电源采用了改进型的绿宝结构:主动式PFC+CM6802SAHG控制的双管正激+3.3V单路磁放大,黑色的PCB板上已经印好了酷冷的名字和型号。
电源内部结构
一级EMI电路
一级EMI电路用金属壳保护了起来,里面有一对儿Y电容,其余EMI电路都做在了PCB板子上,包含了两个X电容,两个差模电感,两个共模电感,一对儿Y电容,一个保险管,一个浪涌吸收元件。非常不错的EMI滤波电路。
三片整流桥贴在一起
经过EMI滤波的电流进入整流桥中,全汉用了3片光宝的整流桥GBU806贴在了一起,即便在没有散热器时传输能力下降到4安,也还是留出了足够的富裕功率。为什么不把中间那个换成个散热片呢?也许是出于提高转换效率的想法吧。
主电容
PFC主电容是日本化工KMR系耐压420V,耐温105℃容量为680uF的产品,很不错的牌子很不错的耐压和耐温,容量上也不抠门。
■ 除了整流桥外其他部分均让人满意
在主动PFC方面,酷冷这款电源使用了三枚仙童半导体的21N60并联做PFC开关管,对降低导通电阻有好处,快速回复二极管使用的是NXP半导体的,看不到型号。
主动式PFC
和其他电源不同,散热片使用了铜铝结合的方式,功率元件直接贴覆的是贴在铝鳍片上的铜片,铜的导热快一些,对功率元件的温度降低有好处。
电源的心脏
PWM和PFC控制是CM6802SAHG,绿宝之前的结构中它是在第二片散热片后面的。
主变压器
第二条散热片较短,上面也只有两个主开关管,英飞凌的IPI60R125P,属于Coolmos CP系列产品,反向耐压650V,导通电阻很低只有0.125欧。可以传输25A电流,这对850瓦电源来说设计余量足够了。
二次侧输出
二次侧用的一水的Diodes的肖特基,6枚SBR40U60CT并联有效降低并联导通电阻,假设占空比为典型值35%的话,可以提供118A的12V电流,远远超过标签值。3.3V和5V的输出各用了两枚30U30CT,可以提供46A电流,这也远超过标签值的22A。
二次侧采用了红宝石XYG系列和日本化工KY系列两种电容,线材很密,电容朝向也不太顺,很多看不准参数,不过有一些是470uF的,看来之后全汉会有部分使用固态电容滤波的设计。
PCB背部
这款850瓦的电源使用了不少贴片元件,背面铜箔上大面积覆锡,在电流较大的线材上补锡量也足够,并且工艺很统一,没有人工的痕迹。
此外模组化输出接口上也是一个亮点,这款电源的纹波表现非常出色很大程度上要归功于接口上使用了至少4颗470uF的日化的电容。但是螺丝上已经覆了锡,想卸下来还真不容易。
■ 编辑总结
这款电源的包装盒与外观设计得非常漂亮,延续了酷冷一向重视产品包装的传统,电源参数标签很规范,实瓦实标,所以外观上给90分。
线材上电源提供了足够多的线材,在文章中已经详细描述过了,所有模组化线材的风格非常讨人喜欢,在24PIN上某些过流较大的线材还是用了16AWG的规格,此外线材的长度也完全足够,所以这部分给100分。
测试总评
酷冷龙影850电源在所有重要的功率部件都采用了知名半导体公司的器件,并且器件规格都比较不错。一个电源的做工好坏往往从使用的电容就可以做大概的分级,这款电源内电容全部是日系品牌。在PFC开关管、主开关管、二次侧Mosfet这几个功率元件上留出的余量非常充足,这么做还可以降低导通电阻,整流桥的安装方式有了改进。不足在于3.3V单路磁放大的结构会对交叉负载有不利影响,所以给80分。
电压稳定性上,12V表现非常抢眼,3.3V中上等平,5V不太令人满意,给80分。纹波抑制上12V,3.3V和5V表现的都非常好,所以给95分。虽然采用了单路磁放大的设计,但交叉负载可以完全按照EPS 2.92规范测试,并且所有电压都维持在合理范围内,只不过相对于均衡负载来说有些电压还是过高了,给90分。电源的转换效率最高到了87.53%,所以转换效率上给88分。
总评:89分
首先是3.3V输出在20%、50%、100%负载下的纹波:
3.3V 20%负载纹波(高频、低频)
3.3V 50%负载纹波(高频、低频)
3.3V 100%负载纹波(高频、低频)
接下来是5V输出在20%、50%、100%负载下的纹波:
5V 20%负载纹波(高频、低频)
5V 50%负载纹波(高频、低频)
5V 100%负载纹波(高频、低频)
最后是12V在20%、50%、100%下的纹波
12V1 20%负载纹波(高频、低频)
12V1 50%负载纹波(高频、低频)
12V1 100%负载纹波(高频、低频)
均衡负载参数
交叉负载参数
最后放上均衡负载和交叉负载的负载参数。<