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SilverStone ST1200-PTS Netzteil im Test: Kompakt, aber leistungsstark

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    Unser Urteil

    Das ST1200-PTS ist das kleinste verfügbare 1200-W-Netzteil, aber um diese winzige Größe zu erreichen, geht es ein wenig bei der Leistung einher.

    Zum

    Volle Leistung bei 47°C
    Effizient
    Messwerte für hohen Leistungsfaktor
    Niedriger Einschaltstrom
    Vollständig modular
    8x PCIe- und 2x EPS-Anschlüsse
    Kompakte Abmessungen

    Gegen

    Kann mit 100 V Eingang nicht die volle Leistung liefern
    Keine hohe Gesamtleistung
    Ungenaues Power-OK-Signal

    Spezifikationen und Teileanalyse

    Das SilverStone ST1200-PTS ist das kleinste derzeit auf dem Markt erhältliche Netzteil mit einer maximalen Leistung von 1200 W. Wenn Sie also wirklich so viele Watt aus einem so kleinen Netzteil herausholen möchten, gibt es keine Alternative. Das Gerät schafft es auch, bei leichter und mittlerer Last eine geringe Geräuschentwicklung zu erreichen, was angesichts seiner überbelegten Leiterplatte und des ziemlich kleinen 120-mm-Lüfters beeindruckend ist. Dennoch schlägt es sich leistungsmäßig nicht so gut mit ähnlich teuren und leistungsstarken Netzteilen, die allerdings deutlich größere Abmessungen haben.

    SilverStone ist ein großer Befürworter der Verkleinerung von Netzteilen, da der Großteil seines Portfolios aus kompakten Modellen besteht. Die neuen Mitglieder der Strider Plus Platinum-Linie mit 1000 W und 1200 W Leistung folgen diesem Trend und gewinnen mit nur 140 mm Tiefe den Titel der kleinsten Geräte in den entsprechenden Kategorien. Der ST1200-PTS ist eine erstaunliche Leistung, da seine 12-V-Schiene trotz seiner geringen Stellfläche bis zu beeindruckende 100 Ampere liefern kann! Laut SilverStone erreicht die Leistungsdichte bei diesem Gerät 664 W pro Liter, beim ST1000-PTS sind es 554 W pro Liter. Zu Vergleichszwecken ist erwähnenswert, dass die älteren Modelle ST1200-PT und ST1000-PT 40 mm mehr Tiefe haben und insgesamt 180 mm erreichen

    Der ST1200-PTS ist 80 PLUS Platinum-zertifiziert, während er in der Cybenetics-Skala ein ETA-A+-Effizienzniveau erzielt, das normalerweise nur von Titanium-Geräten erreicht wird. Dies bedeutet, dass es eine hocheffiziente Plattform verwendet, für die die Platinum-Anforderungen ein Spaziergang im Park sind. Die Geräuschzertifizierung von Cybenetics, LAMBDA-S++, ist angesichts der superkleinen Abmessungen des Netzteils und des kleinen Lüfters zufriedenstellend.

    Spezifikationen

    Hersteller (OEM) max. DC-Ausgangseffizienz Rauschen Modular Intel C6/C7 Power State Support Betriebstemperatur (kontinuierliche Volllast) Überspannungsschutz Unterspannungsschutz Überstromschutz Überstromschutz (+12 V) Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Einschaltstromschutz Lüfterausfallschutz Nein Lastbetrieb Kühlung Semipassivbetrieb Abmessungen (B x H x T) Gewicht Formfaktor Garantie

    Elektronik verbessern

    1200W

    80 PLUS Platin, ETA-A+ (91-94 %)

    LAMBDA-S++ (30-35 dB[A])

    ✓ (vollständig)

    0 – 40 °C

    120 mm Rifle Bearing Lüfter (D12SH-12)

    152 x 87 x 142 mm

    1,99 kg

    ATX12V v2.4, EPS 2,92

    5 Jahre

    Leistungsspezifikationen

    Schiene3.3V5V12V5VSB-12V max. Leistung Gesamt max. Leistung (W)

    Verstärker
    25
    22
    100
    3
    0,3

    Watt
    120
    1200
    fünfzehn
    3.6

    1200

    Kabel & Stecker

    Beschreibung der modularen Kabel ATX-Anschluss 20+4-polig (600 mm) 4+4-polig EPS12V (750 mm) 4+4-polig EPS12V (550 mm) 6+2-polig PCIe (550 mm+150 mm) SATA (610 mm+140 mm+140 mm+140 mm) 4-polig Molex (610 mm + 150 mm + 150 mm) / FDD (+150 mm) Netzkabel (1400 mm) – C13-Koppler

    Kabelanzahl
    Konnektoranzahl (Gesamt)
    Messgerät
    In Kabelkondensatoren

    1
    1
    16-22AWG
    Nein

    1
    1
    16AWG
    Nein

    1
    1
    16AWG
    Nein

    4
    8
    16-18AWG
    Nein

    2
    8
    18AWG
    Nein

    2
    6/2
    18-22AWG
    Nein

    1
    1
    16AWG

    Alle Kabel sind vollständig modular und die Anzahl der mitgelieferten Stecker ist zufriedenstellend. Das 24-Pin-ATX- und eines der beiden EPS-Kabel sind lang genug, aber es wäre schön, wenn das zweite EPS zusammen mit den PCIe-Kabeln länger wäre. Idealerweise sollte das zweite EPS-Kabel 600-650 mm und der erste PCIe-Anschluss 600 mm lang sein. SilverStone war jedoch der Meinung, dass ein so kleines Netzteil höchstwahrscheinlich in kleineren Gehäusen und nicht in Full-Tower-Gehäusen installiert werden würde.

    Glücklicherweise ist der Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen mit 140-150 mm ideal. Einziger Wermutstropfen ist der FDD-Anschluss, der als Adapter mitgeliefert werden sollte, anstatt an den Kabeln befestigt zu werden. Die Mehrheit der Benutzer wird diesen Connector nicht benötigen, warum sollte er also dauerhaft installiert werden?

    Komponentenanalyse

    Wir empfehlen Ihnen dringend, sich unseren Artikel 101 zu Netzteilen anzusehen, der wertvolle Informationen über Netzteile und deren Betrieb enthält, damit Sie die Komponenten, die wir gleich besprechen, besser verstehen können.

    Allgemeine Daten Hersteller (OEM) Leiterplattentyp Primärseitiger Transientenfilter Einschaltschutz Brückengleichrichter APFC-MOSFETs APFC-Boost-Diode Überbrückungskappe(n) Hauptschalter IC-Treiber APFC-Controller Resonante Controller-Topologie Sekundärseite +12-V-MOSFETS 5-V- und 3,3-V-Filterung Kondensatoren Supervisor IC Lüfter Modell 5VSB Schaltkreis Gleichrichter Standby PWM Controller

    Elektronik verbessern

    Beidseitig

    6x Y-Kappen, 3x X-Kappen, 2x CM-Drosseln, 1x MOV

    NTC-Thermistor und -Relais

    1x RS2505M-U1 (600V, 25A @ 150°C)

    4x Infineon IPP50R140CP (550 V, 15 A bei 100 °C, 0,14 Ohm)

    2x CREE C3D08060A (600V, 8A bei 152C)

    2x Nippon Chemi-Con (450V, 560uF, 2000h @ 105C, KMW)

    4x Infineon IPP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, 0,14Ohm)

    2x Silicon Labs Si8230BD

    ATK AT6101ZS & CM03X Grüner PFC-Controller

    Meister CM6901T6

    Primärseite: Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC-Wandler Sekundärseite: Synchrongleichrichtung & DC-DC-Wandler

    8x Infineon BSC014N04LS (40V, 100A @ 100°C, 1,4mOhm)

    DC/DC-Wandler: 4 x Infineon BSC018NE2LS (25 V, 97 A bei 100 °C, 1,4 mOhm) PWM-Controller: ANPEC APW7160A

    Elektrolyte: Nippon Chemi-Con (4–10.000 bei 105 °C, KY), Rubycon (3–6.000 bei 105 °C, YXG), Rubycon (6–10.000 bei 105 °C, ZLH), Suncon (105 °C) Polymere: Unicon ( UPH)

    SITI PS223 (OCP, OTP, OVP, UVP, SCP, PG)

    Yate Loon D12SH (120 mm, 12 V, 0,30 A, Gewehrlagerlüfter)

    1x PFR10V45CT SBR (45V, 10A)

    ATK AT6002H

    Die Leiterplatte ist klein, enthält jedoch alle Teile, die für die Bereitstellung von mehr als 1200 W Leistung erforderlich sind. Auf der Primärseite treffen wir auf einen verschachtelten APFC-Wandler, bei dem zwei APFC-Wandler parallel mit einer Phasendifferenz zwischen ihnen arbeiten. Dies minimiert Eingangs-/Ausgangsstromwelligkeit und verringert Leitungsverluste, erhöht den Wirkungsgrad und verdoppelt die effektive Schaltfrequenz.

    Auf der Sekundärseite verwendete Enhance Electronics, der Hersteller dieses Geräts, ein synchrones Gleichrichtungsdesign für die Regelung der +12-V-Schiene. Die Nebenschienen werden durch ein paar DC-DC-Wandler erzeugt, die auf einer Leiterplatte direkt neben der modularen installiert sind. Auf diese Weise werden die Leistungsübertragungsverluste minimiert. Schließlich sind alle Filterkondensatoren von hoher Qualität, wobei die meisten von ihnen Polymerkondensatoren sind.

    Wir haben den Lüfter komplett zerlegt, um seinen Lagertyp herauszufinden. Wie Sie auf den Fotos oben sehen können, ist es ein Gewehrlager. Leider hat der Ventilator die Prozedur nicht überstanden.

    Die modulare Platine versteckte die DC-DC-Wandler, die die Nebenschienen erzeugen, also musste sie entfernt werden. Dieselbe PCB, die diese Konverter beherbergt, beherbergt auch den Supervisor-IC, einen SITI PS223.

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