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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2011-08-22 16:19:39
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作者 wolflsi (港都狼仔)
標題 [測試] CORSAIR第二代TX650V2 650W電源供應器簡介及測試
時間 Wed Aug 17 22:43:15 2011


狼窩好讀版:
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/35390016

針對TX系列電源,CORSAIR推出了小改款版本,型號多加上V2以玆辨識,除了外觀小改款
外也對內部結構進行了升級,這次介紹的是650W版本CMPSU-650TXV2

外盒正面排版風格也進行小改款,除型號改用較圓滑的大字體印刷外,還加上電源實體小
照片,右上方則加註了V2,表示是同名新款機種
[圖]


外盒背面,上方印上各類接頭實體照及數量,中央為五國語言產品特色簡介,下方有噪音
、轉換效率及輸入/輸出規格圖表
[圖]


外盒底面,以五國語言註明輸入電壓規格、通過的ATX12V/EPS12V相關認證及外型尺寸大

[圖]


外盒頂面,可以看到80PLUS銅牌認證標章,CORSAIR對本產品提供五年保固
[圖]


外盒左右側面設計風格是相同的,僅簡單印上電源實體小照片與型號字樣
[圖]


抽掉外部彩盒後,露出內部印有商標的原色紙盒,開口側邊有封口的條碼
[圖]


內容物一覽,電源本體裝在印有商標的黑條紋布包中,另外還有說明書、安規電源線及束
線帶/固定螺絲/裝飾貼紙零件包
[圖]


電源本體外觀,採消光黑烤漆處理,側面部分以直線凹槽搭配商標型號貼紙進行裝飾
[圖]


另一面也有一樣設計,且為了不同安裝方向而改變貼紙方向
[圖]


後方散熱出風口處於交流輸入插座及總開關的上方,同樣有型號字樣裝飾貼紙
[圖]


消光黑風扇護網中央有CORSAIR商標裝飾圓牌
[圖]


輸出規格貼紙,可以看到12V採單路設計,最大輸出為53A 636W
[圖]


主要電源接頭,提供一組ATX20+4P及一組ATX/EPS12V 4P+4P接頭
[圖]


顯示卡電源接頭,兩組線路提供兩個PCIE 6+2P接頭
[圖]


週邊裝置電源接頭,兩組線路提供8個省力易拔大4P及2個小4P接頭
[圖]


SATA裝置電源接頭,兩組線路提供8個SATA電源接頭,其中6個是直角刺破型接頭,2個是
直式接頭
[圖]


所有的線路均有全段隔離網包覆處理,ATX20+4P、ATX/EPS12V 4+4P、PCIE 6+2P的線路長
為56公分,大4P與SATA線路從電源出線端算至第一個接頭長度為38公分,接頭與接頭間線
路長度為14公分,線材以18AWG為主


內部結構圖,此機為海韻代工,功率級一次側採用雙晶順向式轉換器,變壓器二次側搭配
一般SBD整流輸出12V,並透過DC-DC電路由12V轉換出3.3V/5V
PCB與散熱片均採黑色配色
[圖]


使用悅倫D14BH-12 12V 0.7A 14公分雙滾珠風扇帶動散熱氣流,並在靠近出風口處安裝防
止氣流抄捷徑的導風用透明塑膠片
[圖]


交流輸入插座、電源總開關與第一階EMI濾波電路裝置於電路板上,電路板背面除加裝絕
緣塑膠片外,還加上了隔離用銅箔,且銅箔也有自己的絕緣塑膠片,就像夾心餅乾一樣
[圖]


主電路板上的第二階EMI濾波電路,臥式安裝的保險絲與突波吸收器均使用絕緣套管包覆
處理
[圖]


兩顆橋式整流器採並聯安裝,並共用一個散熱片,協助發散運作時產生的熱量
[圖]


APFC電路區,將整流後的直流提升電壓,並修正電流波型,使其能追隨電壓波型,讓整體
功率因數維持於0.95以上,減少虛功的產生並避免造成電力線上諧波干擾
[圖]


APFC輸出電容使用兩顆NCC(日本化工)KMR系列400V 220uF 105度電解電容並聯使用
[圖]


APFC電路與一次側雙晶順向轉換器電路控制核心,為安裝於一電路子板上的虹冠電子
CHAMPION CM6802TBHX,CM6802是CM6800的節能改良款
[圖]


主電路板側面圖
[圖]


APFC與一次側轉換器共四顆開關晶體,均採用Infineon(英飛凌)Cool MOS
SPP20N60C3(650V 20.7A 導通電阻0.19歐姆)Power MOSFET,開關晶體與散熱片間加上一
鋁片,並使用散熱膏及絕緣導熱片作為媒介
[圖]


主變壓器(左)與輔助電源電路變壓器(右),前者供應12V,後者供應5V待命電源
[圖]


二次側輸出電路,12V整流用SBD(蕭特基障壁二極體)固定於散熱片左方,散熱片右方區域
則用來安置DC-DC電路模組板
因採順向式結構,所以可以見到左方的環形輸出電感,上方除12V的繞組外,還有一組比
較細的紅色繞組,是用來負責-12V輸出的
[圖]


電源管理電路以電路子板直立安裝,使用點晶(SITI)PS223電源管理IC,提供各路輸出電
壓、電流、短路等保護,並接受來自主機板PS-ON信號控制及產生PG信號
[圖]


輸出線組尾端採用絕緣套管套住,避免互相磨擦造成短路,輸出端電解電容採用NCC(日本
化工)KZE/KY系列105度電解電容,部分區塊也有使用Rubycon ZLH系列電解電容,固態電
容僅使用於DC-DC模組板上

[圖]


接下來就是測試

測試一:
使用標準電腦配備實際上機運作,並使用SANWA PC5000數位電表透過電腦連線截取
3.3V/5V/主機板12V/處理器12V電壓變化,並繪製成圖表
[圖]


測試配備1:
處理器:Intel Core 2 Quad QX6700 @ 3.6GHz(400*9) 1.45V
主機板:ASUS MAXIMUS II GENE
記憶體:Transcend JM800QLU-2G * 2
顯示卡:ASUS EAH4870X2/HDTI/2G
硬碟:WD 3600ADFD(36G 10000RPM) + WD WD2000JD(200G 7200RPM)
其他:水冷幫浦 * 1、12公分風扇 * 5、8公分風扇 * 2

3.3V電壓紀錄:
[圖]


5V電壓紀錄:
[圖]


主機板12V電壓紀錄:
[圖]


處理器12V電壓紀錄:
[圖]


測試二:
使用電子負載,測試輸出的轉換效率,電子負載機種為ZenTech 2600四機裝,每機最大負
荷量為60V/60A/300W,分配為一組3.3V、一組5V及兩組12V
測試從無負載開始,各機以每5安培為一段加上去,直到電源無法承受或是達到電子負載
極限(12V各25A,3.3V/5V則受限於電源本體輸出能力)
使用設備為ZenTech 2600四機電子負載(消耗電力)、HIOKI 3332 POWER HiTESTER(測試交
流輸入功率)、PROVA CM-01交直流勾表(測試輸出電流)、SANWA PC5000數位電表(測試輸
出電壓)

[圖]


[圖]


各段輸出表如下:
[圖]


測試三:
使用電子負載進行動態負載測試,動態負載就是讓輸出電流呈固定斜率及週期進行高低變
化,並使用示波器觀察電壓變動狀況,目的是考驗電源暫態響應能力
使用設備:Tekronix TDS3014B數位示波器

各路動態負載參數設定
12V與5V:最高電流15A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時
間為500微秒
3.3V:最高電流12A,最低電流2A,上升/下降斜率為1A/微秒,最高/最低電流維持時間為
500微秒
示波器中黃色波型為電流波型,藍色波型為電壓波型,垂直每格500mV,水平每格200微秒
藍色波型在黃色波型交接處擺盪幅度最小、次數越少、時間越短者,表示其輸出暫態響應
越好


測試實機照:
[圖]


12V
[圖]


5V
[圖]


3.3V
[圖]


測試心得:
1.測試一電壓變動程度方面,3.3V/5V/主機板12V均無大幅變動,處理器12V於開始及結束
的凹陷是因為顯示卡啟動/關閉後,SP2004釋放/取回CPU部分資源導致電流負荷變化,而
使電壓呈現拉回和突降現象


2.測試二各段輸出與效率,此電源在低於20%的15%輸出效率為82.66%,25%的86.20%、51%
的87.77%與102%的84.50%,符合80PLUS銅牌於20-50-100的82-85-82標準;電源測試至
122%輸出793W仍可運作,代表其一次測OPP點設置較高

3.測試三動態負載測試,負載變化時12V較難維持於原本的電壓值上(靠近中線),5V與
3.3V在100與200微秒左右就修正接近至原先電壓值,最大峰對峰電壓5V為920mV,12V與
3.3V則為440mV與410mV

4.電源風扇於低負載下維持低轉速,隨負載增加溫度上升後,風扇轉速跟著攀升,12V
0.7A風扇的聲音也逐漸明顯

報告完畢,謝謝收看

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