作者 wolflsi (港都狼仔)標題 [開箱] be quiet! DARK POWER PRO 13 1300W鈦金時間 Fri Jun 30 20:56:07 2023
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狼窩1.0好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/70721173
be quiet! DARK POWER PRO 13 1300W特色:
●通過80PLUS鈦金認證,典型轉換效率達94%
●陽極處理髮絲紋鋁合金外殼,搭配傘繩編織線模組化線組(除了12VHPWR以外),並隨附
整理用理線梳
●提供2條12VHPWR接頭編織網包覆模組化線材
●提供1個EPS 4+4P接頭及1個EPS 8P接頭
●採用雙TI數位控制器控制半主動整流器(SAR,Semi-Active Rectifier)、交錯式APFC、
全橋諧振、12V同步整流,搭配DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
●採用be quiet! SILENTWINGS 13.5公分FDB軸承無框式風扇,搭配全網格進氣護網及漏
斗狀導流外框,提升進氣流量,提高氣流集中性並減少風切聲,可在一般負載下接近無聲
運作
●可切換六路12V標準模式與單路12V超頻模式,同時提供OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP保護
●採用全日系105℃電容,加強可靠度及耐用度,並提供10年產品保固
be quiet! DARK POWER PRO 13 1300W輸出接頭數量:
ATX20+4P:1個
EPS 4+4P:1個
EPS 8P:1個
12VHPWR:2個
PCIE 6+2P:6個
SATA:16個
大4P:5個
▼本體純黑色外盒正面左側有產品名稱銀色亮面字體,右側彩色印刷外套正面有80PLUS鈦
金認證、產品外觀圖、輸出功率、商標
https://i.imgur.com/R52L2Nb.jpg
▼本體純黑色外盒背面左側彩色印刷外套背面有產品名稱、簡介、多國語言”此PC電源供
應器的產品資訊”說明及QR碼連結、80PLUS鈦金認證、安規認證、輸入電壓/電流/頻率、
各組最大輸出電流/功率、PCIe 5.0相容標示、總輸出功率、Developed in Germany圖示
、官方網址。背面右側有商標銀色亮面字體與條碼貼紙
https://i.imgur.com/BNRXLFi.jpg
▼本體純黑色外盒彩色印刷外套頂部有產品名稱、輸出功率、商標
https://i.imgur.com/gIZPrF8.jpg
▼本體純黑色外盒彩色印刷外套底部有產品名稱、輸出功率、保固憑證貼紙、商標
https://i.imgur.com/GI0cweL.jpg
▼本體全黑色外盒正面有產品名稱及商標銀色亮面字體
https://i.imgur.com/2a9DhJn.jpg
▼本體全黑色外盒側面有商標銀色亮面字體
https://i.imgur.com/473BxTN.jpg
▼打開外盒,左側電源本體外面包覆不織布套,放在防震泡棉中,右側印有名稱及商標銀
色亮面字體的是配件盒
https://i.imgur.com/oS2bwNR.jpg
▼打開配件盒,最上層是說明書
https://i.imgur.com/XxXs35l.jpg
▼配件盒第二層是SATA/大4P模組化線路;配件盒第三層是ATX20+4P、EPS 4+4P、EPS 8P
、12VHPWR、PCIE 6+2P模組化線路
https://i.imgur.com/YB3na9D.jpg
▼取出電源本體、3× 2.0mm2 15A交流電源線、模組化線組
https://i.imgur.com/s3lV53j.jpg
▼配件盒內有印上商標的魔鬼氈整線束帶、輸出模式切換用擴充槽檔板開關、短接跳線、
塑膠束帶、理線梳、手轉固定螺絲、十字固定螺絲、限用物質列表、說明書
https://i.imgur.com/EJxV0Sj.jpg
▼進氣口採用整片全網格護網,可提升進氣量,且外觀看不到風扇固定螺絲
https://i.imgur.com/vatD0zy.jpg
▼本體尺寸為150x86x199mm,使用黑色陽極處理髮絲紋鋁合金製作外殼
https://i.imgur.com/QmZpTW2.jpg
▼電源其中一個側面有商標及產品名稱銀色鏡面字體,另一個側面的商標與產品名稱也是
銀色鏡面字體,並直接在外殼上印上警告訊息、80PLUS鈦金認證、安規認證、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、產地,並貼上序號條碼
https://i.imgur.com/6OqnVI4.jpg
▼散熱風扇進氣口處有整片的方格網狀護網,可隱約看到內部風扇軸心的商標貼紙
https://i.imgur.com/Rtn0Hji.jpg
▼本體背面有4個螺絲,其中1個貼上易碎貼紙
https://i.imgur.com/px70IQp.jpg
▼出風口鋁合金外殼設有交流輸入插座及電源總開關,電源開關旁有輸入電壓範圍及商標
的貼紙,直條狀格柵內有六角蜂巢狀護網。角落有4個安裝用固定孔,因為固定孔螺牙比
較深,標準短螺絲會鎖不到,安裝時要用配件隨附長螺絲來鎖。交流輸入插座為IEC
60320 C20規格(一般常見的是IEC 60320 C13)
https://i.imgur.com/X1RdtLu.jpg
▼模組化線組輸出插座,用白色字體標示連接裝置名稱及所屬12V迴路編號
https://i.imgur.com/MnKYMAj.jpg
▼1條主機板電源黑色傘繩編織線模組化線路,提供1個ATX20+4P接頭,線路長度59.5公分
https://i.imgur.com/z3D7jyG.jpg
▼2條處理器電源黑色傘繩編織線模組化線路,提供1個EPS 4+4P接頭及1個EPS 8P接頭,
線路長度70公分
https://i.imgur.com/NXcmYb7.jpg
▼2條12VHPWR黑色編織網包覆模組化線路,線路長度59.5公分。12VHPWR接頭上標示600W
功率
https://i.imgur.com/KOyl6y1.jpg
▼6條顯示卡電源黑色傘繩編織線模組化線路,1個電源端12P插頭分出2條線,提供6個
PCIE 6+2P接頭,線路長度59.5公分
https://i.imgur.com/CJsjIZK.jpg
▼4條SATA接頭黑色傘繩編織線模組化線路,提供14個直式SATA接頭,2條配置4個接頭,2
條配置3個接頭,其中2條至第一個接頭線路長度59.5公分,另外2條至第一個接頭線路長
度49.5公分,接頭間線路長度14.5公分
https://i.imgur.com/MQJTVLq.jpg
▼1條SATA接頭及大4P接頭黑色傘繩編織線模組化線路,提供2個直式SATA接頭及2個省力
易拔大4P接頭,至第一個接頭線路長度59.5公分,接頭間線路長度15公分
https://i.imgur.com/dXfFmlP.jpg
▼1條大4P接頭黑色傘繩編織線模組化線路,提供3個省力易拔大4P接頭,至第一個接頭線
路長度59.5公分,接頭間線路長度15公分。未提供小4P接頭或轉接線
https://i.imgur.com/YVc1NoJ.jpg
▼將所有模組化線路插上的樣子
https://i.imgur.com/6ELs3OR.jpg
▼2條12VHPWR模組化線路的插頭連接處近照
https://i.imgur.com/9r89y7x.jpg
▼標準運作模式為6路12V,若有需要(例如超頻),可切換成單路12V模式,配件內隨附1個
擴充槽檔板開關,上面有產品名稱、超頻指示燈、切換開關、商標
https://i.imgur.com/t3W8GE3.jpg
▼將開關線路插上模組化輸出插座旁標註OCK的連接器,就可以直接從擴充槽檔板開關切
換多路/單路模式,切換成單路模式後,橘色超頻指示燈會點亮。請特別注意,只能在電
源關閉狀態下切換多路/單路模式,不可在電源啟動時切換
https://i.imgur.com/nmiGttz.jpg
▼如果不想裝開關並直接以單路模式運作,就將配件內隨附的短接跳線直接插上OCK連接
器,這時就會以單路模式運作
https://i.imgur.com/vAuMLez.jpg
▼外殼組件分解圖,有2個漏斗狀風罩、全網格護網、出風口鋁合金外殼、模組化插座鋁
合金外殼
https://i.imgur.com/PZkH4r0.jpg
▼移除大部分外殼組件後的內部結構,無框式風扇固定在3支銅柱上
https://i.imgur.com/FeLecOP.jpg
▼內部結構及使用元件說明簡表
https://i.imgur.com/ifUn7L8.jpg
▼使用無外框版be quiet! SILENTWINGS(BQ SIW3-13525-HF)12V/0.56A 2600rpm FDB軸承
二線式風扇,扇葉正面有弧線凹槽,軸心處有商標貼紙
https://i.imgur.com/1ePzDQe.jpg
▼扇葉背面也有弧線凹槽,出線處貼上一片固定用膠膜
https://i.imgur.com/XkGoudb.jpg
▼卸除無框風扇後可以完整看到內部結構。此電源由CWT代工,採用雙數位控制器控制半
主動式整流器(SAR,Semi-Active Rectifier)、交錯式APFC、全橋諧振、二次側同步整流
輸出12V,再經由DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
https://i.imgur.com/yhiZoTU.jpg
▼電路板背面,焊點整體做工良好,大電流線路有額外敷錫處理,12V迴路部分區域增加
金屬板
https://i.imgur.com/2aI3Xuu.jpg
▼交流輸入插座與電源總開關裝在金屬支架上,焊接在直立電路板,上面還加上2個Y電容
(CY1/CY2),雖然電源總開關看起來很大,但其實未串接在交流電路上,而是接往內部電
路來控制電源供應器是否運作
https://i.imgur.com/I9ld2IB.jpg
▼EMI濾波電路有2個共模電感(CM1/CM2),2個X電容(CX1/CX2),4個Y電容
(CY3/CY4/CY5/CY6)。臥式安裝保險絲、突波吸收器及共模電感都有包覆套管
https://i.imgur.com/pK9li9Z.jpg
▼EMI濾波電路背面有X電容放電IC及電阻
https://i.imgur.com/i14Nj9n.jpg
▼2個VISHAY LVB2560低壓降橋式整流器安裝在散熱片的2個面上
https://i.imgur.com/9mMZkyu.jpg
▼橋式整流器旁有2個沒裝散熱片的onsemi NTHL041N60S5H TO-247封裝MOSFET,這2個
MOSFET的S極與橋式整流負極(-)相接,2個的D極分別接到橋式整流的2個交流(~)輸入端。
經由控制MOSFET導通與截止,傳統橋式整流器可變成半主動式整流器(SAR,Semi-Active
Rectifier),利用MOSFET的Rds-on來降低橋式整流器二極體順向壓降造成的功率損失
https://i.imgur.com/6ai624z.jpg
▼NTC熱敏電阻用來抑制輸入湧浪電流,在電源啟動後會使用繼電器將其短路,去除NTC所
造成的功耗損失
https://i.imgur.com/gxpsohI.jpg
▼交錯式APFC的2個Infineon IPA60R060P7全絕緣封裝MOSFET及2個Infineon IDH10G65C6
二極體安裝在散熱片上,散熱片與2個封閉式磁芯APFC電感之間有2個比流器
https://i.imgur.com/WpLBl3A.jpg
▼交錯式APFC電路背面有2個TI UCC27324驅動IC,左邊用於半主動整流器的2個MOSFET驅
動,右邊用於交錯式APFC的2個MOSFET驅動
https://i.imgur.com/yFJ5zHe.jpg
▼APFC電容採用2個Nippon Chemi-con 400V 470μF KMW系列(左/中)及1個Nichicon
400V 680μF GL系列(右)105℃電解電容並聯,總容值為1620μF
https://i.imgur.com/fhfaJ00.jpg
▼輔助電源電路子卡上有On-Bright OB2365T,輔助電源電路變壓器外包覆黑色聚酯薄膜
膠帶
https://i.imgur.com/E2OYg6C.jpg
▼一次側散熱片(右)有4個Alpha & Omega AOTF29S50全絕緣封裝MOSFET,安裝在散熱片的
2個面上。1個諧振電感(左)與2個相疊的諧振電容(中)組成一次側諧振槽,諧振電感外包
覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/49l433o.jpg
▼一次側電路背面有2個Skyworks Si8233BD-D-IS隔離驅動IC
https://i.imgur.com/HYEO8zA.jpg
▼2個12V功率級主變壓器,一次側繞組採串聯配置,二次側繞組包覆套管後,直接焊接在
2張12V同步整流子卡上,靠內側的子卡上有6個Infineon BSC016N06NS MOSFET(左右各3)
,靠外側的子卡上有6個onsemi NTMFS5C612N MOSFET(左右各3),子卡上的金屬板作為電
流傳導路徑兼散熱片使用
https://i.imgur.com/J9oPYB0.jpg
▼12V輸出的3個Nichicon固態電容、3個Nippon Chemi-con固態電容及4個Nippon
Chemi-con電解電容
https://i.imgur.com/gO54hNd.jpg
▼二次側電路背面用來偵測12V輸出電流的6個分流器
https://i.imgur.com/LqavoWK.jpg
▼雙數位控制器子卡,上面有2個TI UCD3138A數位控制器,右邊的負責半主動式整流器及
交錯式APFC控制,左邊的負責12V功率級一次側全橋諧振及二次側同步整流控制
https://i.imgur.com/8qxLsxV.jpg
▼3.3V/5V/-12V DC-DC子卡,上方有環形電感、固態/電解電容
https://i.imgur.com/6WnMZcx.jpg
▼二次側電路背面的Weltrend WT7502R電源管理IC,負責監控輸出電壓、接受PS-ON信號
控制、產生Power Good信號
https://i.imgur.com/bzyBuNg.jpg
▼模組化輸出插座板背面敷錫增加載流能力,並加上SMD MLCC積層陶質電容強化濾波/退
耦效果,與DC-DC子卡之間設置內嵌銅箔的隔板
https://i.imgur.com/ubSCgfz.jpg
▼模組化輸出插座板正面有增強載流用實心金屬條,金屬條焊接在主電路板上,作為電流
導通路徑及結構補強用,插座之間設置23個Nichicon固態電容及7個Nippon Chemi-con固
態電容,加強輸出濾波/退耦效果。正面Weltrend WT7518電源管理IC負責4組輸出過電流
偵測,並與電源管理電路連動
https://i.imgur.com/eg3EkQ6.jpg
接下來就是上機測試
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
▼空載功耗8.97W
https://i.imgur.com/l9QilQ0.jpg
▼10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.19%/93.79%/94.69%/92.02%,符合80PLUS鈦
金認證要求10%輸出90%效率、20%輸出92%效率、50%輸出94%效率、100%輸出90%效率
https://i.imgur.com/cZubVpN.jpg
▼10%/20%/50%/100%輸出的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色-功率)。20%輸出
下功率因數為0.9882,符合80PLUS鈦金認證要求20%輸出下功率因數需大於0.95的要求
https://i.imgur.com/XRPaKCH.jpg
▼綜合輸出負載測試,輸出54%時3.3V/5V電流達18A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V電壓
記錄如下表
https://i.imgur.com/2h50zvG.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34.4mV
https://i.imgur.com/eDYYhXF.jpg
▼綜合輸出6%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為40mV
https://i.imgur.com/ckKbNQ3.jpg
▼綜合輸出6%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為30mV
https://i.imgur.com/uNYG8sa.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/E7EDYOC.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/Wcw9soJ.jpg
▼純12V輸出5%至100%之間3.3V輸出電壓最高與最低點差異為21.2mV
https://i.imgur.com/mX7C8g3.jpg
▼純12V輸出5%至100%之間5V輸出電壓最高與最低點差異為21.6mV
https://i.imgur.com/kVZ9leN.jpg
▼純12V輸出5%至100%之間12V輸出電壓最高與最低點差異為32mV
https://i.imgur.com/BfByetH.jpg
▼12V低輸出轉換效率測試,輸出12V/1A效率40.5%,輸出12V/2A效率69.8%,輸出12V/3A
效率76.7%,輸出12V/4A效率81.1%
https://i.imgur.com/OCuy9Tg.jpg
▼電源PS-ON信號啟動後直接3.3V/18A、5V/18A、12V/95A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15ms,5V上升時間為5ms,3.3V上
升時間為5ms
https://i.imgur.com/JvCr82m.jpg
▼3.3V/18A、5V/18A、12V/95A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22ms降至11.34V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/2MGNJoZ.jpg
以下波形圖,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
▼輸出無負載時12V有鋸齒狀漣波
https://i.imgur.com/EMFEBh7.jpg
▼輸出12V/1A及12V/2A時12V漣波波形如圖所示
https://i.imgur.com/XpmwXDZ.jpg
▼輸出12V/3A時12V漣波波形如圖所示。輸出12V/10A以上12V漣波波形固定,只改變振幅
https://i.imgur.com/W4rs2Dj.jpg
▼於3.3V/18A、5V/18A、12V/95A(綜合全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
17.6mV/11.6mV/7.2mV,高頻漣波分別為12mV/10.8mV/6.4mV
https://i.imgur.com/cYmthM7.jpg
▼於12V/107A(純12V全負載)輸出下,12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為
17.6mV/13.2mV/5.6mV,高頻漣波分別為12.8mV/14mV/6mV
https://i.imgur.com/EkNGvb4.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202mV,同時
造成5V產生34m0V、3.3V產生40mV的變動
https://i.imgur.com/GCo7f3v.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200mV,同
時造成5V產生42mV、3.3V產生48mV的變動
https://i.imgur.com/bM5T4M8.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍10A至86A,維持時間500微秒,最大變動幅度為568mV,同
時造成5V產生68mV、3.3V產生70mV的變動
https://i.imgur.com/gM1dzcn.jpg
▼12V啟動動態負載,變動範圍20A至107A,維持時間500微秒,最大變動幅度為552mV,同
時造成5V產生74mV、3.3V產生78mV的變動
https://i.imgur.com/MjxCPX8.jpg
▼電源供應器滿載輸出下內部的紅外線熱影像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響測試結
果)
https://i.imgur.com/lFp9UIJ.jpg
▼電源供應器滿載輸出下保險絲/共模電感/橋式整流(上圖)及橋式整流/整流MOSFET/APFC
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/eDTZ9rj.jpg
▼電源供應器滿載輸出下APFC MOSFET(上圖)及一次側MOSFET/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/5u8LEm2.jpg
▼電源供應器滿載輸出下主變壓器/二次側(上圖)及DC-DC MOSFET(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/HBSIpEy.jpg
▼單條EPS 8P連續輸出28A(336W)10分鐘後的電源端模組化接頭紅外線熱影像圖(附註:安
裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/LVpTF9o.jpg
▼單條EPS 4+4P連續輸出28A(336W)10分鐘後的電源端模組化接頭紅外線熱影像圖(附註:
安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/hyprLSw.jpg
▼單條PCIE 6+2P(雙線雙頭)連續輸出42A(504W)10分鐘後的電源端模組化接頭紅外線熱影
像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/FsrN0jT.jpg
▼用隨附的12VHPWR模組化線材連接MSI GEFORCE RTX 4090 GAMING X TRIO進行測試
https://i.imgur.com/nWJapbV.jpg
▼執行FURMARK 30分鐘後電源端插頭的紅外線熱影像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響
測試結果)
https://i.imgur.com/OU0YH3j.jpg
▼執行FURMARK 30分鐘後顯示卡端插頭的紅外線熱影像圖(附註:安裝位置環境溫度會影
響測試結果)
https://i.imgur.com/asNbFgC.jpg
本體及內部結構心得小結:
○採用全模組化設計,黑色傘繩編織線模組化線路(12VHPWR為黑色編織網包覆模組化線路
),每個PCIE 6+2P接頭採獨立線路,1條SATA與大4P採混搭配置,提供1個ATX 20+4P、1個
EPS 4+4P、1個EPS 8P、2個600W 12VHPWR、6個PCIE 6+2P、16個直式SATA、5個省力易拔
大4P,未提供小4P接頭或轉接線
○電源端2個12VHPWR插座的S4/S3接至COM,為600W定義,S2/S1經100kΩ電阻接至+3.3V
○預設6路12V輸出,可透過裝在擴充槽檔板的開關或是短接跳線切換成單路12V模式
○採用鋁合金陽極處理髮絲紋外殼,全網格進氣護網,漏斗形風罩,無框版be quiet!
SILENTWINGS FDB風扇裝在3支銅柱上,其中2支銅柱經電路板鎖在鋁合金外殼鎖點,1支使
用螺母鎖在電路板上,銅柱下半部包覆套管
○交流輸入插座與總開關有安裝金屬支架,後方安裝電路板。總開關不直接控制交流輸入
,只控制內部電路決定電源是否運作。共模電感/保險絲/突波吸收器有包覆套管
○電路板背面焊點整體做工良好,大電流線路有敷錫處理,12V迴路部分區域加上金屬板
○採用1個TI數位控制器負責半主動式整流器與交錯式APFC,1個TI數位控制器負責全橋諧
振與同步整流輸出12V,搭配DC-DC轉換3.3V/5V/-12V。半主動式整流器利用2個MOSFET與
橋式整流器結合,由數位控制器控制MOSFET,可減少橋式整流器的導通損失
○APFC MOSFET/二極體使用Infineon,半主動整流MOSFET使用onsemi,一次側MOSFET使用
Alpha & Omega,二次側12V同步整流MOSFET使用Infineon/onsemi。APFC/一次側使用全絕
緣封裝MOSFET
○APFC電容使用Nippon Chemi-con/Nichicon,其他固態/電解電容使用Nippon
Chemi-con/Nichicon/Rubycon
○使用TI數位控制器搭配獨立電源管理IC及電流偵測IC,組成電源管理電路
各項測試結果簡單總結:
○10%/20%/50%/100%輸出轉換效率分別為91.19%/93.79%/94.69%/92.02%,符合80PLUS鈦
金認證要求10%輸出90%效率、20%輸出92%效率、50%輸出94%效率、100%輸出90%效率
○功率因數修正,滿足80PLUS鈦金認證要求
○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,均未超出±5%範圍
○電源啟動至綜合全負載輸出狀態,12V上升時間15ms,5V上升時間5ms,3.3V上升時間
5ms
○綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於22ms降至11.34V
○輸出無負載時有12V有鋸齒狀漣波;輸出12V/10A以上12漣波波形固定,只改變振幅。於
綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為17.6mV/11.6mV/7.2mV;於純12V全負
載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為17.6mV/13.2mV/5.6mV
○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202mV
○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200mV
○12V動態負載測試,變動範圍10A至86A,維持時間500微秒,最大變動幅度為568mV
○12V動態負載測試,變動範圍20A至107A,維持時間500微秒,最大變動幅度為552mV
○熱機下3.3V過電流截止點38A(152%),5V過電流截止點37A(148%)
○熱機下12V單路模式的過電流截止點125A(115%),12V多路模式的12V1過電流截止點
55A(157%),12V2過電流截止點63A(180%),12V3過電流截止點58A(145%),12V4過電流截
止點63A(158%),12V5過電流截止點68A(124%),12V6過電流截止點74A(135%)
報告完畢,謝謝收看
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※ 作者: wolflsi 2023-06-30 20:56:07
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推 cancer0708: 只用閉嘴牌 不過他的插座真的很難插沒什麼插緊的感覺
模組線也不是很好用 但確實很穩很安靜1F 1.173.32.102 台灣 06/30 21:01
→ dxzy: 我靠好燙6F 36.228.205.132 台灣 06/30 21:32
推 skyrain1234: 來電蝦就是要直上1000w啊7F 180.217.71.13 台灣 06/30 21:34
→ rook18ies: 這家電源有十年保了嗎?8F 180.217.5.145 台灣 06/30 21:42
推 Cubelia: 又是一款主動整流方案的9F 1.173.160.118 台灣 06/30 21:44
→ wolflsi: 半主動式,因為只有2個MOSFET10F 114.40.115.148 台灣 06/30 21:45
→ Cubelia: BQT堅持多路真的狂,但還是讓
有需求能切換11F 1.173.160.118 台灣 06/30 21:47
推 pmes9866: 竟然不是全漢13F 123.192.217.214 台灣 06/30 21:48
推 abcd425heart: 記得好像是歐洲法規有限制每路最大功率
所以要賣那邊市場一定要設計成多路14F 180.217.79.18 台灣 07/01 04:18
推 sorrojvr: 推狼大測試 好大一顆啊17F 122.117.150.250 台灣 07/01 12:22
推 wild2012: 所以他的12VHPWR 是用A牌還是N牌接頭?18F 36.228.47.187 台灣 07/01 13:12
推 wch6858: 狼大推19F 36.227.144.178 台灣 07/01 13:56
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