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Cooler Master V850 Gold V2 Netzteil im Test

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    Unser Urteil

    Das Cooler Master V850 Gold V2 ist ein leistungsstarkes und effizientes Netzteil mit geräuschlosem Betrieb.

    Zum

    Volle Leistung bei 47 Grad Celsius
    Vollständige und richtig eingestellte Schutzfunktionen
    Hohe Gesamtleistung
    Effizient
    Still
    Effiziente 5VSB-Schiene
    Lange Wartezeit
    Niedriger Einschalt- und Leckstrom
    Vollständig kompatibel mit der neuesten ATX-Spezifikation
    Vollständig modular

    Gegen

    Nicht so straffe Lastregulierung
    Die Messwerte für den Leistungsfaktor könnten höher sein
    Geringer Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen

    Der Cooler Master V850 V2 Gold kann einen leistungshungrigen RTX 3090 unterstützen, wenn Sie einen finden und sich leisten können. Es erreicht eine hohe Gesamtleistung und seine Plattform ist effizient genug, um Ihnen Geld bei den Stromrechnungen zu sparen. Mit etwas mehr Leistung könnte es in unseren Artikel über die besten Netzteile aufgenommen werden. 

    Insgesamt ist es jedoch ein gutes Produkt, das Ihre Aufmerksamkeit verdient. Seine Hauptkonkurrenten sind Seasonic Focus Plus Gold 850, Corsair RM850x und RM850, XPG Core Reactor 850 und die Modelle Super Flower Leadex III und V mit ähnlicher Kapazität.

    Die 850-W-Kategorie ist in letzter Zeit von großem Interesse, da die neuen High-End-Grafikkarten, darunter einige der besten Grafikkarten, von Nvidia und AMD starke Netzteile erfordern. Wenn Sie nicht die Premiumpreise der RTX 3080/3090-Grafikkarten bezahlen möchten, können Sie sich mit einer Einheit mit geringerer Kapazität der Gold V2-Reihe begnügen, die von 550 W bis 850 W reicht. Es sind auch Gold V2-Modelle in der White Edition erhältlich, wenn Sie ein weißes Gehäuse haben. 

    Cooler Master V850 Gold V2 (Gold Cooler Master) bei Amazon für 134,99 $

    Cooler Master hat sich für die V2 Gold-Linie mit Gospower zusammengetan, einem OEM, den bisher keine andere große Marke verwendet. Es scheint, dass CM eine exklusive Vereinbarung mit diesem OEM hat und seine Designs in mehreren seiner Produkte verwendet, einschließlich seiner leistungsstarken SFX-Einheiten. Das V850 V2 erreicht Gold in der 80 PLUS-Skala, während es in Cybenetics eine Platin-Bewertung erhält. Es verfügt auch über einen geräuschlosen Betrieb mit einer Gesamtgeräuschleistung von weniger als 30 dBA bei normalen Betriebsbedingungen (Cybenetics A-).  

    Spezifikationen

    Hersteller (OEM)

    Macht

    max. DC-Ausgang

    850W

    Effizienz

    80 PLUS Gold, Cybenetics Platin (89-91 %)

    Lärm

    Cybenetics 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 (HA13525M12F-Z)

    Halbpassiver Betrieb

    ✓ (wählbar)

    Abmessungen (B x H x T)

    150 x 85 x 160 mm

    Gewicht

    1,67 kg

    Formfaktor

    ATX12V v2.52, EPS 2,92

    Garantie

    10 Jahre

    Hersteller (OEM)

    max. DC-Ausgang

    Effizienz

    Lärm

    Modular

    Intel C6/C7 Power State-Unterstützung

    Betriebstemperatur (kontinuierliche Volllast)

    Überspannungsschutz

    Unterspannungsschutz

    Überstromschutz

    Überstromschutz (+12 V).

    Übertemperaturschutz

    Kurzschlussschutz

    Überspannungsschutz

    Einschaltstromschutz

    Lüfterausfallschutz

    Betrieb ohne Last

    Kühlung

    Halbpassiver Betrieb

    Abmessungen (B x H x T)

    Gewicht

    Formfaktor

    Garantie

    Leistungsspezifikationen

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

    Verstärker
    20
    20
    70.8
    3
    0,3

    Watt
    120
    849.6
    fünfzehn
    3.6

    850

    Kabel & Stecker

    BeschreibungKabelanzahlAnzahl der Anschlüsse (Gesamt)GaugeIn Kabel Kondensatoren ATX-Anschluss 20+4-polig (650 mm) 8-polig EPS12V (650 mm) 4+4-polig EPS12V (650 mm) 6+2-polig PCIe (600 mm+120 mm) SATA (500 mm+120 mm+120 mm+ 120 mm) 4-poliges Molex (500 mm + 120 mm + 120 mm + 120 mm) Netzkabel (1380 mm) – C13-Koppler

    1
    1
    18-22AWG
    Nein

    1
    1
    18AWG
    Nein

    1
    1
    18AWG
    Nein

    3
    6
    16-18AWG
    Nein

    3
    12
    18AWG
    Nein

    1
    4
    18AWG
    Nein

    1
    1
    17AWG

    Es gibt zwei EPS- und sechs PCIe-Anschlüsse. Es ist schön, dass dieses Netzteil drei PCIe-Kabel hat, die Sie in Super-High-End-VGAs mit drei PCIe-Buchsen verwenden können. Bitte beachten Sie, dass es am besten ist, die Verwendung beider PCIe-Anschlüsse desselben Kabels in Grafikkarten mit hoher Leistung wie Nvidia RTX 3080 und RTX 3090 zu vermeiden. 

    Die Anzahl der Peripherieanschlüsse ist mehr als ausreichend, aber es ist schade, einen so geringen Abstand zwischen ihnen zu sehen. Schließlich gibt es keine Kabelkappen, was ein großer Vorteil ist. 

    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 Informationen

    Hersteller (OEM)
    Macht

    PCB-Typ
    Beidseitig

    Primärseite

    Transientenfilter
    4x Y-Kappen, 2x X-Kappen, 2x CM-Drosseln, 1x MOV, 1x MPS HF81 (Entladungs-IC)

    Einschaltschutz
    NTC-Thermistor 16D-20 (16 Ohm) und Relais

    Brückengleichrichter
    2x Yangzhou Yangjie Electronics GBU3008 (800V, 30A @ 90°C)

    APFC-MOSFETs
    2x Sanrise Tech SRC60R140BTFE (630 V, 11,2 A bei 125 °C, Rds(ein): 0,14 Ohm)

    APFC-Boost-Diode
    1x CREE C3D16065 (650 V, 16 A bei 142 °C)

    Bulk-Kappe(n)
    1x TK (450V, 680uF, 2.000h @ 105°C, LGW)

    Hauptschalter
    2x Sanrise Tech SRC60R140BTFE (630 V, 11,2 A bei 125 °C, Rds(ein): 0,14 Ohm)

    APFC-Controller
    Meister CM6500UNX & CM03AX

    Resonanzregler
    Champion CU6901V

    Topologie
    Primärseite: APFC-, Halbbrücken- und LLC-Wandler Sekundärseite: Synchrongleichrichtung und DC-DC-Wandler

    Sekundärseite

    +12-V-MOSFETs
    6x NCE Power NCEP40T15GU (40 V, 106 A bei 100 °C, Rds(on): 1,35 mOhm)

    5V & 3,3V
    DC/DC-Wandler: 6 x IPS FTD05N03NA (30 V, 75 A bei 100 °C, Rds(on): 6 mOhm) PWM-Controller: ANPEC APW7159C

    Filterkondensatoren
    Elektrolytisch: 2x Nippon Chemi-Con (5-6.000h @ 105°C, KZH), 1x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH), 3x Rubycon (4-10.000h @ 105°C, YXJ), 2x Rubycon (4-10.000h @ 105°C, YXF) Polymer: 42x FPCAP, 5x United Chemi-con

    Supervisor IC
    IN1S313I-SAG

    Fan-Modell
    Hong Hua HA13525M12F-Z (135 mm, 12 V, 0,36 A, fluiddynamischer Lagerlüfter)

    5VSB-Schaltung

    Gleichrichter
    1x 45R15S

    Standby-PWM-Controller
    On-Bright OB2365SP

    Gospower bietet diese Plattform, und das Design ist modern. Was mir aufgefallen ist, ist die wahnsinnige Menge an Klebstoff, die im Transientenfilter verwendet wird, um das Spulenfiepen unter Kontrolle zu halten. Es sieht so aus, als wollten sie das Spulenfiepen wirklich unterdrücken, also haben sie den Kleber nicht gespart! 

    Für die FETs auf der Primärseite hat Gospower statt der üblichen und teuren einen unbekannten Hersteller verwendet, dem man aber aufgrund der langen Garantie vertraut. Die Teile auf der Sekundärseite sind von hoher Qualität, und es wird eine beeindruckend hohe Menge an Polymerkappen verwendet. 

    Der Transientenfilter enthält alle notwendigen Teile und hat obendrein einen Entladungs-IC, um Energie an den Bleeding-Widerständen der X-Caps zu sparen. 

    Es gibt einen MOV zur Bewältigung von Spannungsspitzen und eine Kombination aus NTC-Thermistor und Relais zur Unterdrückung von Einschaltströmen. Dank des hohen Widerstands des oben genannten Thermistors sind die Einschaltströme niedrig. 

    Die Brückengleichrichter sind leistungsstark, stammen aber von einem zumindest uns unbekannten Hersteller. Es wäre schön, einen dedizierten Kühlkörper zu verwenden, anstatt ihn mit den Haupt-FETs zu teilen. 

    Der APFC-Wandler verwendet zwei Sanrise Tech SRC60R140BTFE FETs und eine einzelne CREE-Boost-Diode, die leistungsstark ist! Der Controller ist ein Champion CM6500, der von einem CM03AX IC unterstützt wird. Schließlich ist die Bulk-Kappe von Toshin Kogyo, und ihre Spezifikationen sehen gut aus. 

    Als primäre Schalter werden zwei Sanrise Tech FETs verwendet. Sie sind in einer Halbbrückentopologie verbaut, zusätzlich kommt ein LLC-Resonanzwandler zur Effizienzsteigerung zum Einsatz. Der resonante Controller ist ein Champion CM6901 IC. 

    Sechs NCE-Leistungs-FETs handhaben die 12-V-Schiene, während die Nebenschienen durch ein Paar DC-DC-Wandler erzeugt werden. 

    Es gibt nicht viele Elektrolytkappen, aber die von Gospower verwendeten sind von hoher Qualität. Die meisten Wellenfilter werden durch Polymerkappen durchgeführt, die ebenfalls von hoher Qualität sind. 

    Auf der Vorderseite des modularen Boards befinden sich viele Polymerkappen. 

    Auf dieser Seite ist nicht viel zu sehen. Die Lötqualität ist anständig, außer an einigen Stellen, an denen die Leiterbahnen verbessert werden mussten. 

    Der Lüfter ist von guter Qualität, da er ein fluiddynamisches Lager verwendet und von einem guten Hersteller, Hong Hua, zur Verfügung gestellt wird. 

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