Unser Urteil
Das FSP Hydro PTM Pro 1200W erreicht eine zufriedenstellende Leistung, aber es gibt Raum für Verbesserungen.
Zum
Volle Leistung bei 47 Grad Celsius
Hohe Verarbeitungsqualität
Leiser Betrieb
Hocheffiziente 5VSB-Schiene
Jede Menge Anschlüsse
Vollständig modular
Gegen
Zwei EPS am selben Kabel
Konnte nicht 110 % Leistung liefern
Hohe Vampirleistung mit 230 V Eingang
Niedriger Wirkungsgrad bei 2 % Last
Hoher OCP auf den Nebenschienen
Große Abmessungen
Das FSP Hydro PTM Pro mit 1200 W Kapazität ist ein leistungsstarkes Netzteil, das mit dem Energiebedarf der energiehungrigen GPUs der neuen Generation Schritt halten kann. Im Vergleich zu den High-End-Angeboten von Asus, Corsair, Thermaltake und Seasonic fällt es in Bezug auf die Gesamtleistung etwas zurück, sodass es nicht in unseren Artikel „Die besten Netzteile“ aufgenommen wird. Nichtsdestotrotz ist die Verarbeitungsqualität hoch, und eine kräftige Garantie unterstützt sie.
Der FSP Hydro PTM Pro besteht aus vier Mitgliedern mit Kapazitäten von 650 W bis 1200 W. Ein wichtiges Merkmal ist, dass sie alle die neuen Sicherheitsanforderungen der IEC62368 erfüllen. Ein weiteres interessantes Merkmal ist die „Conformal Coating“-Technologie der Off-Wet-Technologie, die das Netzteil und seine internen Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Laut FSP wurde die Hydro PTM PRO-Serie getestet, um auch bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit einwandfrei zu funktionieren. Dies ist eine interessante Funktion für Benutzer, die ein Netzteil für raue Umgebungen wünschen.
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Wir werden das Flaggschiff-Modell Hydro PTM Pro mit 1200 W Maximalleistung in diesem Test bewerten. Dieses Gerät verwendet eine Vollbrückentopologie, die ideal für leistungsstarke Netzteile ist. Angesichts der zehnjährigen Garantie erwarten wir, dass diese Plattform langfristig gut funktioniert und keine Probleme verursacht. Nichtsdestotrotz werden wir das Netzteil vollständig zerlegen, um seine Verarbeitungsqualität und die Qualität der von FSP verwendeten Teile zu überprüfen. Eine Produktbewertung ist ohne eine vollständige Aufschlüsselung und eine detaillierte Teileanalyse nicht vollständig.
Um die Geräuschentwicklung gerade bei leichter und mittlerer Belastung so gering wie möglich zu halten, hat FSP dieses Gerät mit einem semipassiven Betrieb ausgestattet. Sie nennen es ECO-Modus und können über einen Schalter an der Vorderseite des Netzteils deaktiviert werden. Wer also möchte, dass der Lüfter des Netzteils rund um die Uhr läuft, hat diese Option.
Spezifikationen
Hersteller (OEM)
FSP
max. DC-Ausgang
1200W
Effizienz
80 PLUS Platin, ETA-A (88-91 %)
Lärm
LAMBDA-A- (25-30 dB[A])
Modular
✓ (vollständig)
Intel C6/C7 Power State-Unterstützung
✓
Betriebstemperatur (kontinuierliche Volllast)
0 – 50 °C
Überspannungsschutz
✓
Unterspannungsschutz
✓
Überstromschutz
✓
Überstromschutz (+12 V).
✓
Übertemperaturschutz
✓
Kurzschlussschutz
✓
Überspannungsschutz
✓
Einschaltstromschutz
✓
Lüfterausfallschutz
✗
Betrieb ohne Last
✓
Kühlung
135-mm-Lüfter mit fluiddynamischem Lager (MGA13512XF-A25)
Halbpassiver Betrieb
✓ (wählbar)
Abmessungen (B x H x T)
150 x 85 x 190 mm
Gewicht
2 kg
Formfaktor
ATX12V v2.4, EPS 2,92
Garantie
10 Jahre
Hersteller (OEM)
FSP
max. DC-Ausgang
1200W
Effizienz
80 PLUS Platin, ETA-A (88-91 %)
Lärm
LAMBDA-A- (25-30 dB[A])
Modular
✓ (vollständig)
Intel C6/C7 Power State-Unterstützung
✓
Betriebstemperatur (kontinuierliche Volllast)
0 – 50 °C
Überspannungsschutz
✓
Unterspannungsschutz
✓
Überstromschutz
✓
Überstromschutz (+12 V).
✓
Übertemperaturschutz
✓
Kurzschlussschutz
✓
Überspannungsschutz
✓
Einschaltstromschutz
✓
Lüfterausfallschutz
✗
Betrieb ohne Last
✓
Kühlung
135-mm-Lüfter mit fluiddynamischem Lager (MGA13512XF-A25)
Halbpassiver Betrieb
✓ (wählbar)
Abmessungen (B x H x T)
150 x 85 x 190 mm
Gewicht
2 kg
Formfaktor
ATX12V v2.4, EPS 2,92
Garantie
10 Jahre
Leistungsspezifikationen
Schiene3.3V5V12V5VSB-12V max. Leistung Gesamt max. Leistung (W)
Verstärker
20
20
100
3
0,3
Watt
120
1200
fünfzehn
3.6
1200
Kabel & Stecker
Modulare KabelKabelanzahlAnzahl der Anschlüsse (Gesamt)GaugeIn Kabelkondensatoren ATX-Anschluss 20+4-polig (600 mm) 4+4-polig EPS12V (700 mm) 8-polig EPS12V (700 mm) / 4+4-polig EPS12V (150 mm) 6+2-polig PCIe (650 mm+ 150mm) 6+2-Pin PCIe (500mm+150mm) SATA (510mm+160mm+160mm+160mm) SATA (510mm+160) / 4-Pin Molex (+160mm+160mm) SATA (510mm+160) / 4-Pin Molex (+160 mm) / FDD (+160 mm) Netzkabel (1440 mm) – C13-Koppler
1
1
16-22AWG
Nein
1
1
16AWG
Nein
1
2
18AWG
Nein
2
4
18AWG
Nein
2
4
18AWG
Nein
2
8
18AWG
Nein
2
4/4
18AWG
Nein
1
2 / 1 / 1
18-22AWG
Nein
1
1
16AWG
–
Das Netzteil kommt mit nicht zwei, sondern drei EPS-Anschlüssen! Anscheinend weiß FSP etwas, was wir nicht wissen (Mainboards mit drei EPS-Buchsen?). Das Problem dabei ist, dass ein Paar dieser Anschlüsse an einem einzigen Kabel installiert ist, und um die Sache noch schlimmer zu machen, verwendet dieses Kabel stattdessen die Standard-18AWG-Stärke von dickeren. Das bedeutet, wenn Sie beide EPS-Anschlüsse fest drücken, werden Sie höchstwahrscheinlich entweder die Messgeräte oder den Anschluss auf der Seite des Netzteils schmelzen. Wenn Sie drei EPS-Anschlüsse anbieten möchten, sollten Sie dies richtig tun, und zwar über dedizierte Kabel – jeder EPS-Anschluss an einem eigenen Kabel.
Es gibt keine dedizierten PCIe-Kabel, und Sie sollten darauf achten, nicht ein einzelnes PCIe-Kabel mit zwei entsprechenden Anschlüssen an einer leistungshungrigen Grafikkarte (z. B. Nvidia RTX 3080 oder RTX 3090) zu verwenden. Andernfalls könnten Sie sowohl das Netzteil als auch die Grafikkarte beschädigen.
Die Anzahl der bereitgestellten Anschlüsse ist riesig, und es ist auch schön, einen angemessenen Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen zu sehen.
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)
FSP
PCB-Typ
Beidseitig
Primärseite
–
Transientenfilter
4x Y-Kappen, 3x X-Kappen, 2x CM-Drosseln, 1x MOV
Einschaltschutz
NTC-Thermistor SCK-056 (5 Ohm) und Relais
Brückengleichrichter
2x HY GBJ2506P (600V, 25A bei 100°C)
APFC-MOSFETs
3x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0,12Ohm)
APFC-Boost-Diode
2x Infineon IDH08G65C6 (650V, 8A bei 145°C)
Bulk-Kappe(n)
2x Hitachi (450 V, je 560 uF oder 1.120 uF kombiniert, 2.000 h bei 105 °C, HU)
Hauptschalter
4x STMicroelectronics STF26NM60N (600 V, 12,6 A bei 100 °C, Rds(ein): 0,165 Ohm)
IC-Treiber
2x Silicon Labs Si8233BD
APFC-Controller
Infineon ICE2PCS02G
Resonanzregler
Meister CM6901T2X
Topologie
Primärseite: APFC-, Vollbrücken- und LLC-Wandler Sekundärseite: Synchrongleichrichtung und DC-DC-Wandler
Sekundärseite
–
+12-V-MOSFETs
8x
5V & 3,3V
DC/DC-Wandler: 6 x Infineon BSC0901NS (30 V, 94 A bei 100 °C, Rds(on): 1,9 mOhm)
PWM-Controller: ANPEC APW7159C
Filterkondensatoren
Elektrolytisch: 4x Nippon Chemi-Con (1-5.000h @ 105°C, KZE), 2x Rubycon (4-10.000h @ 105°C, YXF), 1x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH), 1 x Rubycon (4–10.000 h bei 105 °C, YXH), 2 x Rubycon (3–6.000 h bei 105 °C, YXG) Polymer: 31 x United Chemi-Con
Supervisor IC
SITI PS223H (OCP, OTP, OVP, UVP, SCP, PG)
Lüftersteuerung
APW9010
Fan-Modell
Protechnic Electric MGA13512XF-A25 (135 mm, 12 V, 0,38 A, fluiddynamischer Lagerlüfter)
5VSB-Schaltung
–
Gleichrichter
1x International Rectifier IRF1018ESPbF FET (60V, 56A @ 100°C, Rds(on): 8,4mOhm)
Standby-PWM-Controller
Leistungsintegrationen INN2603K
IC-Treiber
Dies ist eine interessante Plattform von FSP. Was uns neben den kompakten Abmessungen der Leiterplatte sofort aufgefallen ist, ist, dass die Haupttransformatoren nicht richtig ausgerichtet sind. Es sind auch einige Potentiometer in Sicht, aber es ist besser, nicht mit ihnen herumzuspielen. Normalerweise erlauben die meisten Hersteller keine Modifikationen durch Potentiometer, aber das ist kein Problem, sobald die Besitzer dieses Produkts es nicht öffnen sollen, wie wir es getan haben.
Die Kühlkörper sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite sind superklein, wenn man ein 1200-W-Netzteil in Betracht zieht. Die Platine ist auch groß genug, um einen guten Luftstrom zu ermöglichen, insbesondere für die Elektrolytkappen der Sekundärseite.
Auf der Primärseite treffen wir auf eine Vollbrückentopologie, die von einem LLC-Resonanzwandler unterstützt wird. Auf der Sekundärseite wird ein synchrones Design verwendet, und ein Paar DC-DC-Wandler erzeugt die Nebenschienen.
Der Transientenfilter verwendet vier Y- und drei X-Kappen, zwei CM-Drosseln und einen MOV. Es gibt auch einen NTC-Thermistor, der von einem Bypass-Relais unterstützt wird, zum Schutz vor großen Einschaltströmen.
Es gibt zwei Brückengleichrichter, die bis zu 50 A Strom verarbeiten können, sodass sie die Anforderungen dieses Netzteils problemlos erfüllen.
Der Active Power Factor Correction (APFC)-Wandler verwendet drei FETs und zwei Boost-Dioden. Die Bulk-Caps werden von Hitachi bereitgestellt und haben genügend Kapazität, um eine Haltezeit von mehr als 17 ms bereitzustellen.
Vier STMicroelectronics STF26NM60N FETs sind in einer Vollbrückentopologie installiert. Ein LLC-Resonanzwandler unterstützt sie, und der Controller ist ein Champion CM6901T2X IC. Die oben erwähnten FETs werden von einem Paar Si8233BD-ICs von Silicon Labs angesteuert.
Acht FETs regeln die +12V-Schiene. Es war unmöglich, sie zu identifizieren, da alle Markierungen gelöscht wurden. Die vorgenannte Schiene speist zwei DC-DC-Wandler, die die Nebenschienen erzeugen. Die gemeinsame PWM-Steuerung dieser Wandler ist ein ANPEC APW7159C.
Neben den VRMs der Minor Rails beherbergt diese Tochterplatine auch den Supervisor-IC, einen SITI PS223H und einen Operationsverstärker.
Die elektrolytischen Filterkappen auf der Sekundärseite sind von Chemi-Con und Rubycon. Die meisten von ihnen gehören zu guten Linien, mit vier großen aus der Mainstream-, aber immer noch würdigen Chemi-Con KZE-Linie. Es werden auch eine Vielzahl von Polymerkappen verwendet.
Neben Stromschienen finden wir auch viele Polymerkappen auf der modularen Platine.
Die Lötqualität ist gut und alle Komponentenkabel sind kurz genug.
Der Lüfter ist von hoher Qualität. Mit Ventilatoren von Protechnic Electric können Sie nichts falsch machen. Sie sind nicht erschwinglich, aber Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Die Lüftersteuerung ist ein APW9010 IC.