暴走91%转换效率 安耐美金牌电源测试
泡泡网机箱电源频道2010年1月20日 2010年第一颗80PLUS金牌电源的测试成绩出来了,想了解这款电源的外观与卖点的网友可以参考《安耐美MODU 87+开箱记》。
我们先来看看以上5个特点,第一、二、四点我们将在这篇文章中验证;第三点在拆解篇中验证;第五点中提到的C6供电状态是什么呢?来看下图。
C模式的不同等级介绍
C模式(0到6)是指低电状态,数字越高,CPU耗电越低。在C6模式中,整颗处理器几乎完全关闭。只有几KB的高速缓存启用,以储存缓存器的状态。在此模式下,L2(二级缓存)快取被清空与关闭,以ATOM处理器为例,供应电压掉到仅0.3V,处理器中只有一小部分保持作用-供叫醒用途。处理器可在约100微秒内进入C6模式。
这对供电部分的动态负载性能提出了更高的要求,当然除了主板供电的设计外,电源也包含在其中。
电源包装上的对比
在电源的包装盒上安耐美还给我们算了一笔帐,我把表格打出来了,相信电源爱好者们都可以看懂,他们是按每天使用24小时,每年365天运转来计算的,电费按0.22欧元一千瓦小时,这么算下来,买个金牌电源如果使劲用确实比买白牌省太多钱了,市场中一个非常好的电源也就180欧元。
另外一点让人感兴趣的是安耐美的环保意识,把这些电都核算到碳排放上了,具体是按一千瓦小时需要排放0.62千克二氧化碳来计算的。这种环保意识和我们频道不谋而合,感兴趣的网友可以参考我们之前的一系列文章
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● 转换效率超过91%的成绩
这就是我们今天测试的主角,盒子上带着大大的80PLUS金牌水印,所有字体都用金色,突出了它高等级的身份。
安耐美 MODU 87+ 700瓦电源
使用了磁悬浮风扇
我们有幸拿到了先期的2颗安耐美金牌电源中的一颗,额定功率是700瓦,在80PLUS网上可以看到,这颗700瓦的效率是最高的。
测试说明
就像图中所示,为了保证用户不会出现某路12V的过流保护,所以12V输出的2,3路在接头中混合了起来。对测试造成了一些不便,我们不知道接头的另一侧是12V2还是12V3,而且纹波测试时,只能取12V2和12V3的混合结果。
转换效率变化
220V电压下成绩优异出现在50%负载处,也就是350瓦输出的时候,为91.63%,从30%-90%的负载中这款电源的转换效率一直狂飙在90%以上,非常不错的成绩,在我们曾经测过的24个电源中只有两个电源能达到这样的水准。
功率因数变化
80PLUS对金牌电源在功率因数上的要求并不苛刻,凡是使用了主动式PFC电路基本不会有不通过的情况。
● 电压稳定性比较不错
下面四个图表是电源12V,5V,3.3V在负载从10%-110%下的电压变化,完美情况应该是不论负载大小,电压都应该死死保持在12V、5V、3.3V,不过这是不可能的,一般规律是随着负载加重,电压下降。
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。
第一路12V电压变化1.08%
第二/三路12V电压变化1.67%
对于12V输出来说稳定性比较不错,都控制在1-2%之内,在所有测试过的电源中稳定性排在前列。
5V输出电压变化2.6%
3.3V输出电压变化2.72%
一些逻辑芯片供电需要用到5V,I/O接口电路很多实用3.3V供电。这两路输出的变化也都控制在3%以内,较好的水平,不过3.3V起始电压调的挺高,再高0.02V就要过限了。
● 3.3V和5V纹波抑制非常出色,12V纹波表现较好
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。
第一路12V输出纹波变化
这款电源的纹波变化和从前很多电源都不同,不过如果您一直关注我们的评测会记得还曾有一颗电源也是这样:在30%负载时纹波最大。作为CM6901控制的电源,很可能在这个负载点时调整了PWM信号的生成方式。
第二/三路12V输出纹波变化
这款电源12V纹波在满载时达到60-70mV,这和电源规范中120mV的上限相距还很远,纹波能控制在这个水准还是不错的。
5V输出纹波变化
3.3V输出纹波变化
5V和3.3V的纹波控制的非常之好,在满载时都仅有20mV,这距离50mV还有很远,具体为什么能控制得这么好可以继续看我们下一篇拆解。
总的来说纹波控制上这款MODU 87+电源可以拿88分,可以列入优秀的等级。
● 100分的交叉负载测试表现
图中每个点代表一种功率分配方式,前面的数字是12V的输出功率,后面的数字是3.3V和5V的联合输出功率。这款电源的功率虽然仍在EPS标准内,但因为电源标签上标注的3.3V和5V的联合最大输出为120W,而EPS中这个瓦数的电源应该为170W,所以我们把EPS中交叉负载的一些参数做了适当调整:170W改为120W。虽然减小了,但实际应用中,以12V称霸天下的硬件功耗中,120W分给3.3V和5V是完全足够的。
由于这款电源在二次侧采用了DC-DC的设计,所以电压的调节部分应该会非常不错,来看一下结果吧。
交叉负载测试
我们测过的电源在3.3V/5V上的处理可分为两大类,一类采用磁放大结构,一类采用DC-DC结构,凡是磁放大结构的电源都需要对图中左边两个红点特别关注,因为他们有可能在这两点上无法开机,或者电压不正常。
但使用DC-DC结构的电源只要设计上没有问题,不论什么点,几乎都没有什么异常。这款电源使用的DC-DC结构,在左边两个红点处12V的输出均为12.27V,3.3V和5V在下面的红点处为3.45V和5.11V,上面的红点为3.4V和5.04V,这和他们在均衡负载下的电压几乎一致,也就是说采用了DC-DC的设计后,12V、5V、3.3V三路的电压变化几乎只和自身负载轻重有关,互相之间没有影响。
右边的红点常常用来查看电源12V的最大输出能力,这款电源完全没问题,一下通过,12V电压为12.12V。
交叉负载项的测试没有例外,在我们测过的24款电源中凡是采用DC-DC处理3.3V和5V输出的都得到了满分,安耐美这款MODU 87+本应是100分,不过3.3V和5V没有设置到170瓦,所以应该在最后总评时略扣一些分数。
首先是3.3V输出在20%、50%、100%负载下的纹波:
3.3V 20%负载纹波(低频、高频)
3.3V 50%负载纹波(低频、高频)
3.3V 100%负载纹波(低频、高频)
接下来是5V输出在20%、50%、100%负载下的纹波:
5V 20%负载纹波(低频、高频)
5V 50%负载纹波(低频、高频)
5V 100%负载纹波(低频、高频)
接下来是12V输出在10%、20%、30%、40%、100%负载下的纹波,要注意关注的是12V在30%的低频纹波。
12V 10%负载纹波(低频、高频)
12V 20%负载纹波(低频、高频)
12V 30%负载纹波(低频、高频)
12V 40%负载纹波(低频、高频)
12V 100%负载纹波(低频、高频)
均衡负载参数
交叉负载参数
最后放上10%-110%均衡负载的参数和6个点交叉负载的参数。