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作者 標題 [開箱] 內建彩色螢幕的AORUS AP1200PM全模組電源
時間 Mon Jan 24 12:37:50 2022
https://i.imgur.com/OZqHSBf.jpg
AORUS AP1200PM特色:
●內建大尺寸TFT-LCD彩色螢幕,除了可即時顯示交流總功耗、12V/5V/3.3V功耗、
12V/5V/3.3V電流、溫度、風扇轉速、開機時間外,顯示模式可切換信仰1、信仰2、自定
義文字、自定義圖片、自定義GIF、自定義影片,並可透過RGB Fusion 2.0軟體進行設定
螢幕及燈光效果
義文字、自定義圖片、自定義GIF、自定義影片,並可透過RGB Fusion 2.0軟體進行設定
螢幕及燈光效果
●80PLUS白金認證轉換效率,典型效率達92%,節省電能消耗,降低廢熱產生
●全模組化設計,採用黑色帶狀模組化線路,安裝便捷,整線輕鬆
●ATX20+4P主線、EPS 4+4P、PCIE 6+2P均採用16AWG線材,提高載流能力,降低傳輸損失
●處理器12V供電提供2組EPS 4+4P接頭,支援Intel/AMD最新處理器/主機板平台
●單組12V輸出,搭配3.3V/5V/-12V DC-DC轉換設計,使12V可用功率最大化,並改善各輸
出電壓交叉調整率,同時維持低漣波雜訊及良好電壓調整率
●採用長壽命雙滾珠軸承14公分風扇,低負載下風扇自動停轉,負載提高後採溫控運轉,
兼顧靜音及高效散熱
●100%全日系電容,加強可靠度及耐用度
●提供OCP、OVP、UVP、SCP、OTP、OPP完整保護
AORUS AP1200PM輸出接頭數量:
ATX20+4P:1個
EPS 4+4P:2個
PCIE 6+2P:10個
SATA:16個
大4P:6個
小4P:2個
▼外盒正面有商標、產品外觀圖、80PLUS白金認證及產品名稱
https://i.imgur.com/DZW9TQd.jpg
▼外盒背面有商標、80PLUS白金認證、產品名稱、側面TFT-LCD螢幕功能模式簡介、輸出
接頭數量/圖片/線組長度配置表、轉換效率圖表、負載量對應風扇噪音圖表、輸入/輸出
規格表、產品規格表
接頭數量/圖片/線組長度配置表、轉換效率圖表、負載量對應風扇噪音圖表、輸入/輸出
規格表、產品規格表
https://i.imgur.com/rIurICK.jpg
▼外盒頂部有80PLUS白金認證、商標、產品名稱
https://i.imgur.com/1c2as2f.jpg
▼外盒底部有商標、多國語言特色說明、條碼、認證標誌、警告訊息、加州65號法案警告
、中文產品資訊、中/英文廠商資訊、官方連結QR碼
https://i.imgur.com/GJGjHEd.jpg
▼外盒右側面有80PLUS白金認證、商標、外觀圖、產品名稱、特色圖示、RGB Fusion 2.0
圖示
https://i.imgur.com/cofXQYC.jpg
▼外盒左側面有商標、產品名稱、外觀圖、80PLUS白金認證、特色圖示、RGB Fusion 2.0
圖示
https://i.imgur.com/bocOdhM.jpg
▼包裝內容有印上商標的黑色收納包(內含模組化線組)、交流電源線、電源本體、說明書
https://i.imgur.com/NLbr6Vi.jpg
▼本體尺寸為150mm(W)x86mm(H)x160mm(D)
https://i.imgur.com/76i7FqK.jpg
▼本體其中一個側面貼上大面積鏡面面板,鏡面面板下方有標語”TEAM UP.FIGHT ON.”
及商標鏤空字樣
https://i.imgur.com/9K3gHUq.jpg
▼鏡面面板右側飾板上有文字圖樣
https://i.imgur.com/LoAVfyd.jpg
▼本體另一個側面有AORUS、DESIGNED BY AORUSLAB飾板及1200字樣
https://i.imgur.com/sJJ7dfW.jpg
▼規格標籤及條碼貼在電源本體背面外殼,標籤印上產品名稱、80PLUS白金認證標章、型
號、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率、安規/BSMI認證標章、
警告訊息、產地
號、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率、安規/BSMI認證標章、
警告訊息、產地
https://i.imgur.com/R0aqtil.jpg
▼電源本體背面外殼上的平行線條紋路展現出商標圖樣
https://i.imgur.com/qfJtgVE.jpg
▼沖壓加工的直條進氣口鋁合金風扇護網中央有圓形AORUS標誌,角落處有AP1200PM字樣
https://i.imgur.com/qcYYKar.jpg
▼後方出風口處設有交流輸入插座及電源總開關,上面有”TEAM UP.FIGHT ON.”飾板
https://i.imgur.com/h37GN6p.jpg
▼隨附的電源固定螺絲為短螺絲
https://i.imgur.com/XzIiJY3.jpg
▼模組化線組輸出插座及通信用Micro USB連接器旁有標示,上方貼上”安裝時請使用原
裝連接線”英文警語
https://i.imgur.com/c81gWdX.jpg
▼一組主機板電源黑色帶狀模組化線路,提供1個ATX20+4P接頭,16AWG+22AWG線路長度為
60公分。ATX20+4P接頭3.3V加上560μF 6.3V固態電容,5V加上270μF 16V固態電容,12V
加上270μF 16V固態電容,固態電容接腳用電線延長,整個電容用套管包住
60公分。ATX20+4P接頭3.3V加上560μF 6.3V固態電容,5V加上270μF 16V固態電容,12V
加上270μF 16V固態電容,固態電容接腳用電線延長,整個電容用套管包住
https://i.imgur.com/PTDfkmH.jpg
▼兩組處理器電源黑色帶狀模組化線路,每組提供1個EPS 4+4P接頭,16AWG線路長度為64
公分。每個EPS 4+4P接頭12V加上270μF 16V固態電容,固態電容接腳用電線延長,整個
電容用套管包住
公分。每個EPS 4+4P接頭12V加上270μF 16V固態電容,固態電容接腳用電線延長,整個
電容用套管包住
https://i.imgur.com/PcSH8EN.jpg
▼四組雙頭顯示卡電源黑色帶狀模組化線路,每組提供2個PCIE 6+2P接頭,至第一個接頭
16AWG線路長度為64公分,接頭間16AWG線路長度為15公分。兩組單頭顯示卡電源黑色帶狀
模組化線路,每組提供1個PCIE 6+2P接頭,16AWG線路長度為64公分。6條線總共提供10個
PCIE 6+2P接頭。每條線的第一個PCIE 6+2P接頭12V加上270μF 16V固態電容,固態電容
接腳用電線延長,整個電容用套管包住
16AWG線路長度為64公分,接頭間16AWG線路長度為15公分。兩組單頭顯示卡電源黑色帶狀
模組化線路,每組提供1個PCIE 6+2P接頭,16AWG線路長度為64公分。6條線總共提供10個
PCIE 6+2P接頭。每條線的第一個PCIE 6+2P接頭12V加上270μF 16V固態電容,固態電容
接腳用電線延長,整個電容用套管包住
https://i.imgur.com/g3R4Vjq.jpg
▼ATX 20+4P、EPS 4+4P、PCIE 6+2P線組均有加裝電容,插拔接頭時注意不要拉扯到電容
及線路,避免造成損壞
https://i.imgur.com/uIpn4mu.jpg
▼四組SATA接頭黑色帶狀模組化線路,提供12個直角SATA接頭及4個直式SATA接頭,至第
一個接頭18AWG線路長度為64公分,接頭間18AWG線路長度為14公分
https://i.imgur.com/fUoj1ms.jpg
▼兩組4P接頭黑色帶狀模組化線路,提供6個直角大4P接頭及2個小4P接頭,至第一個接頭
18AWG線路長度為59公分,直角大4P接頭間18AWG線路長度為11公分,末端小4P接頭18AWG
線路長度為14.5公分
18AWG線路長度為59公分,直角大4P接頭間18AWG線路長度為11公分,末端小4P接頭18AWG
線路長度為14.5公分
https://i.imgur.com/woadruo.jpg
▼連線用傳輸線,長度為59公分,一端為Micro USB連接器,一端為9pin杜邦2.54mm連接
器,用來連接主機板內接USB2.0插針
https://i.imgur.com/iES9kjm.jpg
▼將所有模組化線路及Micro USB傳輸線插上的樣子
https://i.imgur.com/jeVlkLj.jpg
▼AORUS AP1200PM 1200W內部結構及使用元件說明簡表
https://i.imgur.com/AvXCoIM.jpg
▼風扇護網可單獨拆下,方便清潔風扇灰塵。風扇護網延伸至側邊並覆蓋部分螢幕區域,
側面AORUS字樣鏤空
https://i.imgur.com/h64BEGa.jpg
▼將風扇固定外殼及風扇自本體分離
https://i.imgur.com/Lnc5697.jpg
▼側面TFT-LCD螢幕面板排線與內部控制電路子板相接的連接器(紅色箭頭)
https://i.imgur.com/jpHitYY.jpg
▼解除連接器鎖定,取出面板排線,拆卸兩側螺絲後,就可取下含面板的側面外殼
https://i.imgur.com/RwS1j4t.jpg
▼側面外殼的鏡面外蓋只覆蓋面板部分區域,其餘未覆蓋區域(紅色框)則用於側面鏤空商
標的色彩效果顯示
https://i.imgur.com/kjBPwwt.jpg
▼內部結構圖,AORUS AP1200PM為CASTEC廈門科司特電子工業代工,採用APFC、全橋諧振
(FB-LLC)、二次側同步整流輸出12V,並經由DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
https://i.imgur.com/rvpwsjJ.jpg
▼風扇為POWER LOGIC PLA14025B12H雙滾珠軸承14公分 12V/0.5A
https://i.imgur.com/PlDd1ia.jpg
▼外殼與主電路板背面之間有加上黑色絕緣隔板,並在二次側區域開孔,貼上1塊灰色導
熱墊,讓主電路板二次側熱量可以傳導至外殼背面協助散熱
https://i.imgur.com/QIfGqVa.jpg
▼電路板背面焊點整體做工良好
https://i.imgur.com/XeToMAF.jpg
▼交流輸入插座及總開關後方加上電路子板,上面有1個X電容(CX1),2個Y電容(CY1/CY2)
,X電容放電IC(Chipown無錫芯朋微 PN8200)及電阻,右側臥式安裝的保險絲包覆套管
https://i.imgur.com/kkAHFoe.jpg
▼交流電源線及磁芯外均包覆套管,焊點處點膠固定,電源線進入主電路板前會先經過輸
入交流感測子板,上面的ALLEGRO ACS725T用來測量輸入交流電流
https://i.imgur.com/B8fDDHu.jpg
▼子板加上主電路板的EMI濾波電路總共有2個共模電感(CM1/CM2)、2個X電容(CX1/CX2)及
4個Y電容(CY1/CY2/CY3/CY4),右側突波吸收器未加上套管
https://i.imgur.com/xMqQFOJ.jpg
▼安裝在散熱片上的2顆VISHAY LVB2560低導通壓降型橋式整流器
https://i.imgur.com/RhvjknG.jpg
▼APFC電容採用1顆Nippon Chemi-con的KMW系列820μF 400V 105℃電解電容及1顆
Nippon Chemi-con的KMR系列390μF 400V 105℃電解電容並聯組合(總容值1210μF)。右
側APFC電感採用封閉式磁芯
https://i.imgur.com/70f658A.jpg
▼安裝在散熱片上的APFC功率元件,使用2顆ALPHA & OMEGA AOK42S60L TO-247封裝
MOSFET及1顆CREE/Wolfspeed C6D10065A二極體。功率元件均透過絕緣導熱墊接觸散熱片
,二極體加裝絕緣墊圈。左側用套管包住的圓餅狀元件為NTC熱敏電阻,用來抑制輸入湧
浪電流
,二極體加裝絕緣墊圈。左側用套管包住的圓餅狀元件為NTC熱敏電阻,用來抑制輸入湧
浪電流
https://i.imgur.com/Mkz6fG0.jpg
▼電源啟動後繼電器會將NTC短路,去除NTC所造成的功耗損失。繼電器上方電路子板負責
一次側APFC控制
https://i.imgur.com/Y4OEbDv.jpg
▼輔助電源電路一次側使用Chipown無錫芯朋微 PN8160整合式功率元件
https://i.imgur.com/TQGzgGp.jpg
▼一次側全橋諧振(FB-LLC)功率級的4顆ALPHA & OMEGA AOT160A60L MOSFET安裝在同一片
散熱片上
https://i.imgur.com/mLJb4cu.jpg
▼主電路板背面有用於一次側全橋諧振(FB-LLC)功率級隔離驅動的2顆TI UCC21541隔離驅
動IC
https://i.imgur.com/cMa5Vno.jpg
▼右側一次側LLC諧振槽有1個諧振電感與1個諧振電容,諧振電感下方為一次側電流偵測
用比流器。左側主變壓器外包覆黑色聚酯薄膜膠帶,與鄰近的EMI電路設置隔板
https://i.imgur.com/SvcsO1P.jpg
▼主電路板背面的二次側12V同步整流電路,採用8顆Nexperia PSMN1R4-40YLD MOSFET,
透過焊點將熱量傳導至正面金屬板及散熱鰭片
https://i.imgur.com/mf8JCZh.jpg
▼二次側金屬板兼具承載電流及輔助散熱使用,其中兩片直立金屬板裝上散熱鰭片,加大
散熱面積。6顆Nippon Chemi-con固態電容、3顆直立電感及2顆Nippon Chemi-con電解電
容為12V輸出濾波用
散熱面積。6顆Nippon Chemi-con固態電容、3顆直立電感及2顆Nippon Chemi-con電解電
容為12V輸出濾波用
https://i.imgur.com/GU0uByB.jpg
▼左側輔助電源電路變壓器外包覆黑色聚酯薄膜膠帶。中間較小的電路子板負責一次側諧
振及二次側12V同步整流控制、電源管理及-12V轉換,並於後方加上絕緣隔板。上方為
DC-DC電路子板,負責將12V轉換成3.3V/5V輸出
https://i.imgur.com/fEFcGaQ.jpg
▼電路子板正面右側有AXELITE亞瑟萊特 AX3111降壓式DC-DC轉換IC,用於-12V輸出
https://i.imgur.com/XcNIt4I.jpg
▼電路子板正面左側有Weltrend WT7502R二次側電源管理IC,負責監控輸出電壓及接受
PS-ON信號控制、產生Power Good信號
https://i.imgur.com/cDDBgq8.jpg
▼DC-DC電路子板背面透過導熱墊與散熱鋁板接觸,散熱鋁板背面貼上絕緣隔板
https://i.imgur.com/pBRGuOS.jpg
▼DC-DC電路子板的3.3V/5V輸出端設置電流偵測用分流電阻
https://i.imgur.com/4h3BPVw.jpg
▼側面TFT-LCD螢幕控制電路子板,右側為ITE IT9866E SoC,內含2顆ARM926處理器,分
別以800MHz/400MHz速度運作,並包含512Mbits DDR2記憶體,可提供H.264 720P影片解碼
,支援最高1280*800影像輸出。中間為TI INA3221三通道電壓/電流感測IC,將
別以800MHz/400MHz速度運作,並包含512Mbits DDR2記憶體,可提供H.264 720P影片解碼
,支援最高1280*800影像輸出。中間為TI INA3221三通道電壓/電流感測IC,將
3.3V/5V/12V輸出電壓電流資訊傳遞給IT9866E處理及顯示。左側MPS MP3425升壓轉換IC用
於TFT-LCD螢幕控制電路子板供電使用
https://i.imgur.com/PGiDCV9.jpg
▼TFT-LCD螢幕控制電路子板背面有MXIC MX25L12872FM2I-10G 128Mbits快閃記憶體
https://i.imgur.com/Ro7Bj9t.jpg
▼TFT-LCD螢幕控制電路子板前端靠近模組化插座部分有一個Micro USB連接器
https://i.imgur.com/BWMe9tt.jpg
▼模組化輸出插座板背面電路敷錫,加強載流能力
https://i.imgur.com/PpeXWit.jpg
▼模組化輸出插座板正面加上16顆Nichicon固態電容、10顆Nippon Chemi-con固態電容及
2顆Nippon Chemi-con電解電容,強化輸出濾波效果。正面配置4支實心金屬條增加強度及
提高載流,兩片電路板之間透過焊盤、實心金屬條及金屬插針焊接連接
2顆Nippon Chemi-con電解電容,強化輸出濾波效果。正面配置4支實心金屬條增加強度及
提高載流,兩片電路板之間透過焊盤、實心金屬條及金屬插針焊接連接
https://i.imgur.com/Z0On2yP.jpg
接下來就是上機測試
▼電源啟動後,側面螢幕會先顯示開機動畫,然後進入預設待機畫面,右上角輪流顯示總
功耗、12V功耗、5V功耗、3.3V功耗、12V電流、5V電流、3.3V電流、溫度、風扇轉速、開
機時間
功耗、12V功耗、5V功耗、3.3V功耗、12V電流、5V電流、3.3V電流、溫度、風扇轉速、開
機時間
https://youtu.be/Xp07LUi2jms
▼將電源供應器的Micro USB傳輸線接上電腦主機板內接USB 2.0針腳,安裝GIGABYTE
RGB Fusion 2.0軟體,開啟後會掃描支援的裝置,若是連接成功,會出現電源裝置”
RGB Fusion 2.0軟體,開啟後會掃描支援的裝置,若是連接成功,會出現電源裝置”
GP-AP1200PM”。畫面中央可預覽電源側邊螢幕及商標字樣的顯示及燈光效果,商標字樣
部分可切換STATIC(靜態)/PULSE(脈動)/COLOR CYCLE(色彩循環)/SWITCH(切換)/WAVE(波
浪)/OFF(關閉)燈光效果。最右邊可儲存/載入自定義檔、RGB色盤選擇、最愛顏色、手動
輸入R/G/B數值(包含0-255及16進位碼)、動態燈效速度、燈效亮度。最下方”Show
浪)/OFF(關閉)燈光效果。最右邊可儲存/載入自定義檔、RGB色盤選擇、最愛顏色、手動
輸入R/G/B數值(包含0-255及16進位碼)、動態燈效速度、燈效亮度。最下方”Show
Display Setting”按鍵可進入螢幕顯示設定
https://i.imgur.com/rfmN90X.jpg
▼PULSE(脈動)/COLOR CYCLE(色彩循環)/SWITCH(切換)/WAVE(波浪)/OFF(關閉)燈光效果
示範影片
https://www.youtube.com/watch?v=_vP-gJx29Yk
片、輪播。”信仰1”模式可設定顯示內容項目及各項目切換間隔時間
https://i.imgur.com/MBzbkic.jpg
▼”信仰1”模式實際顯示畫面
https://i.imgur.com/FM9piQE.jpg
▼”信仰2”模式可顯示功耗狀態、電流狀態、健康狀態,可設定顯示內容及各項目切換
間隔時間
https://i.imgur.com/8awTQ7L.jpg
▼”信仰2”模式實際顯示畫面
https://i.imgur.com/0VrCG47.jpg
▼”自定義文字”模式可輸入想要顯示的文字,左邊方框輸入要顯示的文字,右邊字型除
了AORUS外,也可使用其他字型,字體大小可設定8至72,另可設定粗體字及斜體字
https://i.imgur.com/yDrAhyG.jpg
▼”自定義文字”模式實際顯示畫面,預設文字為HI AORUS
https://i.imgur.com/bPYAUaF.jpg
▼”自定義文字”模式選擇AORUS字體,設定字體大小72,開啟粗體字的實際顯示畫面
https://i.imgur.com/bXmd1Am.jpg
▼選擇”自定義文字”模式,退出至RGB Fusion 2.0首頁後,可設定文字及商標顯示顏色
https://i.imgur.com/HcmZPfG.jpg
▼”自定義文字”模式選擇AORUS字體,設定字體大小36,開啟粗體字及斜體字,將文字
及商標顏色設為白色的實際顯示畫面
https://i.imgur.com/GeEbw1O.jpg
▼”自定義圖片”模式可上傳圖檔,設定是否要柔邊處理/柔邊程度,開啟/關閉顯示電源
狀態
https://i.imgur.com/kMtLLRy.jpg
▼”自定義圖片”模式預設AORUS商標圖實際顯示畫面,上圖關閉顯示電源狀態,下圖開
啟顯示電源狀態
https://i.imgur.com/9oFNqZa.jpg
▼”自定義圖片”模式上傳想要顯示的圖檔後,設定裁切範圍
https://i.imgur.com/oY3VpBM.jpg
▼”自定義圖片”模式上傳圖檔裁切範圍的實際顯示畫面
https://i.imgur.com/70U7pgg.jpg
▼”自定義影片”模式可上傳影片檔,設定開啟/關閉顯示電源狀態
https://i.imgur.com/1DuBKXN.jpg
▼”自定義影片”模式預設啟動動畫示範影片
https://www.youtube.com/watch?v=CmvMkm1yLOI
示電源狀態
https://i.imgur.com/nHYhwpb.jpg
▼在”自定義圖片”、”自定義GIF”、”自定義影片”模式中,可編輯電源狀態顯示位
置及字體顏色
https://i.imgur.com/ZmiygSL.jpg
▼點選”Font Color”可定義字體顏色
https://i.imgur.com/989pqRl.jpg
▼輪播可選擇多個想要播放的模式,並設定每個模式的顯示時間
https://i.imgur.com/vjEv2jZ.jpg
測試文閱讀方式請參照此篇:電源測試文閱讀小指南
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/67908465
電源測試文閱讀小指南Part II @ 港都狼窩 WolfLSI's Den :: 痞客邦 ::
Part II,新增測試設備、部分測試增加/修改說明 每次發表電源測試文後,很多網友都會詢問該如何看懂裡面的數據,或是分出好壞,也有多數網友表示看不太懂,這個問題困擾在下許久,這次提出一篇電源測試文 ...
Part II,新增測試設備、部分測試增加/修改說明 每次發表電源測試文後,很多網友都會詢問該如何看懂裡面的數據,或是分出好壞,也有多數網友表示看不太懂,這個問題困擾在下許久,這次提出一篇電源測試文 ...
▼AORUS AP1200PM於20%/50%/100%下效率分別為90.91%/92.2%/90.34%,符合80PLUS白金
認證要求20%輸出90%效率、50%輸出92%效率、100%輸出89%效率
從電源本體及線組插頭處測試的電壓差異,會對效率產生0.03%至0.33%的影響
https://i.imgur.com/LC9wxqa.jpg
▼AORUS AP1200PM於10%、20%、50%、100%的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色
-功率)。50%輸出下功率因數為0.9964,符合80PLUS白金認證要求50%輸出下功率因數需大
於0.95的要求
https://i.imgur.com/NOQhIIm.jpg
▼綜合輸出負載測試,輸出51%時3.3V/5V電流達15A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V電壓
記錄如下表
https://i.imgur.com/RYcMxKx.jpg
▼綜合輸出6%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為32.7mV
https://i.imgur.com/WsWSFL2.jpg
▼綜合輸出6%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為32.5mV
https://i.imgur.com/UwkFtpP.jpg
▼綜合輸出6%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為18mV
https://i.imgur.com/SrfmiRM.jpg
▼偏載測試,這時12V維持空載,分別測試3.3V滿載(CL1)、5V滿載(CL2)、3.3V/5V滿載
(CL3)的3.3V/5V/12V電壓變化,並無出現超出±5%範圍情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:
4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
https://i.imgur.com/nIw8dLg.jpg
▼純12V輸出負載測試,這時3.3V/5V維持空載,3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
https://i.imgur.com/JwNE2ns.jpg
▼純12V輸出5%至101%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為12.1mV
https://i.imgur.com/VsPDG6i.jpg
▼純12V輸出5%至101%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為18.1mV
https://i.imgur.com/kbyEUEy.jpg
▼純12V輸出5%至101%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為19mV
https://i.imgur.com/xdi3Jfw.jpg
▼3.3V/5V/12V迴路實際電流(電子負載電流值)與顯示電流(機身螢幕顯示電流值)的誤差
比較,出現顯示電流值略為偏低的現象
https://i.imgur.com/Q7oAA9k.jpg
▼12V迴路實際直流功耗(模組化線材裝置端接頭電壓與電子負載電流值相乘的值)與顯示
直流功耗(機身螢幕顯示12V功耗值)的誤差比較,出現顯示直流功耗值略為偏低的現象。
純12V輸出及綜合輸出的實際交流功耗電(數位交流電力計測量值)與顯示交流功耗值(機身
螢幕顯示總功耗值)的誤差比較,100W以下誤差較大,100W-800W區間及1200W以上顯示值
略為偏低,800W-1200W區間顯示值略為偏高
直流功耗(機身螢幕顯示12V功耗值)的誤差比較,出現顯示直流功耗值略為偏低的現象。
純12V輸出及綜合輸出的實際交流功耗電(數位交流電力計測量值)與顯示交流功耗值(機身
螢幕顯示總功耗值)的誤差比較,100W以下誤差較大,100W-800W區間及1200W以上顯示值
略為偏低,800W-1200W區間顯示值略為偏高
https://i.imgur.com/CzGRycw.jpg
▼電源PS-ON信號啟動後直接3.3V/15A、5V/15A、12V/88A滿載輸出下各電壓上升時間圖,
從12V開始上升處當成起點(0.000s)時,12V上升時間為10ms,5V與3.3V上升時間為5ms
https://i.imgur.com/cIJn2y3.jpg
▼3.3V/15A、5V/15A、12V/88A滿載輸出下斷電的Hold-up time時序圖,從交流中斷處當
成起點(0.000s)時,12V於24ms開始壓降,29ms降至11.4V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/wOOvC8K.jpg
以下波形圖,CH1黃色波形為動態負載電流變化波形,CH2藍色波形為12V電壓波形,CH3紫
色波形為5V電壓波形,CH4綠色波形為3.3V電壓波形
▼當輸出無負載時,12V無明顯漣波
https://i.imgur.com/L3soPIs.jpg
▼輸出超過12V/7A時,12V開始出現漣波,之後波形不變
https://i.imgur.com/MFnxN3A.jpg
▼於3.3V/15A、5V/15A、12V/88A(綜合全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
20mV/8mV/12mV,高頻漣波分別為6mV/8mV/10.8mV
https://i.imgur.com/JJh1xYF.jpg
▼於12V/100A(純12V全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
20.8mV/9.6mV/10.8mV,高頻漣波分別為5.2mV/6mV/8.4mV
https://i.imgur.com/U4C3Zb1.jpg
▼3.3V啟動動態負載,變動範圍5A至15A,維持時間500微秒,最大變動幅度454mV,同時
造成5V產生290mV、12V產生202mV的變動
https://i.imgur.com/O7CSovw.jpg
▼5V啟動動態負載,變動範圍5A至15A,維持時間500微秒,最大變動幅度為424mV,同時
造成3.3V產生312mV、12V產生178mV的變動
https://i.imgur.com/tYGbAv0.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度為182mV,同時
造成3.3V產生32mV、5V產生30mV的變動
https://i.imgur.com/mtib0dA.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度為268mV,同
時造成3.3V產生36mV、5V產生34mV的變動
https://i.imgur.com/V46cOmD.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍10A至80A,維持時間500微秒,最大變動幅度為606mV,同
時造成3.3V產生54mV、5V產生52mV的變動
https://i.imgur.com/2CLFdHc.jpg
▼電源供應器綜合輸出滿載(上圖)及純12V輸出滿載(下圖)的紅外線熱影像圖(附註:安裝
位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/luELT3c.jpg
▼電源供應器滿載輸出下橋式整流(上圖)及APFC電感/散熱片(下圖)的紅外線熱影像圖(附
註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/2IT0Lmu.jpg
▼電源供應器滿載輸出下一次側散熱片(上圖)及主變壓器/諧振電感(下圖)的紅外線熱影
像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/hcJA6K2.jpg
▼電源供應器滿載輸出下二次側區域(上圖)及DC-DC子板(下圖)的紅外線熱影像圖(附註:
安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/nbTEEEL.jpg
▼電源供應器滿載輸出下本體背面外殼(上圖)及模組化插座(下圖)的紅外線熱影像圖(附
註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/Sdab6sG.jpg
本體及內部結構心得小結:
◆採用全模組化設計,搭配黑色帶狀模組化線組。提供1個ATX 20+4P,2個EPS 4+4P,10
個PCIE 6+2P,16個SATA(12個直角,4個直式),6個直角大4P,2個小4P。ATX20+4P主線、
EPS 4+4P及PCIE 6+2P均使用16AWG線材
個PCIE 6+2P,16個SATA(12個直角,4個直式),6個直角大4P,2個小4P。ATX20+4P主線、
EPS 4+4P及PCIE 6+2P均使用16AWG線材
◆ATX 20+4P的3.3V/5V/12V、每條EPS 4+4P及每條第一個PCIE 6+2P的12V均加裝固態電容
,固態電容接腳用電線延長,整個電容用套管包住,插拔接頭時注意不要拉扯到電容及線
路,避免造成損壞
,固態電容接腳用電線延長,整個電容用套管包住,插拔接頭時注意不要拉扯到電容及線
路,避免造成損壞
◆沖壓加工鋁合金風扇護網可單獨拆下,方便清理護網及風扇灰塵。電源啟動時風扇會高
速逆轉4秒,之後停止運轉,待直流功耗大於360W時才會啟動並採溫控運轉
◆交流輸入插座後方設置獨立電路板安裝總開關及元件,磁芯、L/N電源線、保險絲都有
包覆套管,突波吸收器未包覆套管
◆電路板背面焊點整體做工良好,大電流區域有敷錫處理,透過電路板二次側區域的導熱
墊可將元件的熱量傳導至外殼協助散熱
◆採用APFC、全橋諧振(FB-LLC)架構、同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
◆APFC/一次側MOSFET使用ALPHA & OMEGA,APFC二極體使用CREE/Wolfspeed,二次側同步
整流使用Nexperia。APFC MOSFET使用TO-247封裝,一次側MOSFET使用TO-220封裝
◆APFC/一次側MOSFET使用ALPHA & OMEGA,APFC二極體使用CREE/Wolfspeed,二次側同步
整流使用Nexperia。APFC MOSFET使用TO-247封裝,一次側MOSFET使用TO-220封裝
◆電解及固態電容採用日系品牌,部分固態電容使用黑色外殼
◆內建一個大尺寸TFT-LCD彩色螢幕,可顯示交流總功耗、12V/5V/3.3V功耗、
12V/5V/3.3V電流、溫度、風扇轉速、開機時間,顯示模式可切換信仰1、信仰2、自定義
文字、自定義圖片、自定義GIF、自定義影片
◆二次側電源管理IC可偵測輸出電壓是否在正常範圍
◆模組化插座板與主電路板透過電路板焊盤、實心金屬條及金屬插針焊接連接
各項測試結果簡單總結:
◆AORUS AP1200PM於20%/50%/100%下效率分別為90.91%/92.2%/90.34%,符合80PLUS白金
認證要求20%輸出90%效率、50%輸出92%效率、100%輸出89%效率
◆AORUS AP1200PM的功率因數修正,滿足80PLUS白金認證要求輸出50%下功率因數需大於
0.95
◆偏載測試,12V維持空載,測試3.3V滿載、5V滿載、3.3V/5V滿載的3.3V/5V/12V電壓變
化,均無出現超出±5%範圍情形
◆相較於實際電流,3.3V/5V/12V迴路顯示電流普遍有略為偏低的現象
◆相較於實際直流功耗,12V迴路顯示直流功耗值有略為偏低的現象
◆相較於實際交流功耗,顯示交流功耗值於100W以下誤差較大,100W-800W區間及1200W以
上略為偏低,800W-1200W區間略為偏高
◆電源啟動至綜合全負載輸出狀態,12V上升時間為10ms,3.3V/5V上升時間為5ms
◆綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於24ms開始壓降,29ms降至11.4V
◆輸出無負載時12V無明顯漣波;輸出超過12V/7A開始出現漣波,之後波形維持不變;於
綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20mV/8mV/12.8mV;於純12V全負載輸
出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20.8mV/9.6mV/10.8mV
◆輸出無負載時12V無明顯漣波;輸出超過12V/7A開始出現漣波,之後波形維持不變;於
綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20mV/8mV/12.8mV;於純12V全負載輸
出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20.8mV/9.6mV/10.8mV
◆3.3V/5V動態負載測試,變動範圍5A至15A,維持時間500微秒,最大變動幅度分別為
454mV/424mV
◆12V動態負載測試,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度為182mV
◆12V動態負載測試,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度為268mV
◆12V動態負載測試,變動範圍10A至80A,維持時間500微秒,最大變動幅度為606mV
◆12V動態負載測試,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度為268mV
◆12V動態負載測試,變動範圍10A至80A,維持時間500微秒,最大變動幅度為606mV
◆熱機下3.3V過電流截止點在37A(148%),5V過電流截止點在38A(152%),12V過電流截止
點在125A(125%)
報告完畢,謝謝收看
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→ : 買g牌loll
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→ : 比只有功耗顯示更上一層樓
→ : 不過線材尾端露出的電容
→ : 就很難做評論
推 : 不過科司特蠻罕見的
→ : 目前看就P1000GM也是
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→ : 會爆炸給你無條件換但不承認產品有
→ : 問題
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→ : 然後可以請狼大把自定義改為自訂嗎
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推 : 補推給狼大
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