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Recensione dell’alimentatore SilverStone SX1000 SFX-L

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    Il nostro verdetto

    SilverStone SX1000 è l’alimentatore con fattore di forma ridotto più potente disponibile oggi sul mercato. Offre alta efficienza e buone prestazioni, mantenendo bassa la rumorosità in condizioni operative normali.

    Per

    + Piena potenza a 47 gradi Celsius
    + Densità di potenza estremamente elevata
    + Alta qualità costruttiva
    + Piattaforma efficiente
    + Binario 5VSB ad alta efficienza
    + Buona risposta transitoria
    + Regolazione del carico sufficientemente stretta a 12V
    + Tempo di attesa lungo
    + Basse correnti di spunto
    + 2x connettori EPS e 6x PCIe
    + Completamente modulare

    Contro

    – Costoso
    – Nessuna OTP
    – Alta tensione di accensione 5VSB
    – Bassa efficienza a carichi leggeri
    – Tempo di accensione lungo (>150 ms)
    – PF potrebbe essere maggiore con 230V
    – Rumoroso sotto carichi elevati

    Il SilverStone SX1000 è l’unico del suo genere finora, quindi prende facilmente la corona nella categoria SFX-L ad alta capacità e sarà incluso nel nostro articolo sui migliori PSU. Se hai bisogno di un alimentatore super potente ma compatto, dovresti assolutamente dare una buona occhiata all’SX1000. Può facilmente supportare un potente sistema di gioco senza compromessi e, finché mantieni il carico al di sotto di 700 W, la sua uscita di rumore non ti disturberà a meno che tu non sia super sensibile. L’unico, grande, svantaggio è il prezzo elevato, che nel mercato statunitense supera i 300 dollari. 

    Silverstone ha recentemente introdotto la sua linea di alimentatori SX, composta da due unità SFX-L con capacità di 750 W e 1000 W. È impressionante vedere un alimentatore di dimensioni compatte che fornisce così tanta potenza. L’SX1000 ha una densità di potenza di 969 W per litro, che è tra le più alte che abbiamo visto finora. Per assicurarsi che possa erogare tutta la sua potenza senza problemi, Silverstone lo ha dotato di due connettori EPS e sei PCIe. Per fortuna, tutti i cavi sono completamente modulari, quindi potrai utilizzare solo quelli di cui hai bisogno. 

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    A causa dell’elevata densità di potenza, le temperature interne saranno elevate, quindi Silverstone ha deciso di utilizzare una ventola con doppio cuscinetto a sfera, che potrebbe essere più rumorosa di una ventola FDB con specifiche simili, ma è in grado di resistere a temperature di esercizio molto più elevate, senza sudare. Oltre ai condensatori, la ventola di raffreddamento è tra le parti più importanti all’interno di un alimentatore, quindi dovresti prestare molta attenzione alla sua qualità. Se la ventola si guasta in anticipo, l’alimentatore subirà uno stress elevato e potrebbe persino guastarsi, se non è presente una protezione da sovratemperatura. 

    Specifiche

    Produttore (OEM)

    Migliora l’elettronica

    Massimo Uscita CC

    1000 W

    Efficienza

    80 PLUS Platinum, Cybenetics Platinum (89-91%) *

    Rumore

    Cibenetica Standard+ (35-40 dB[A]) *

    Modulare

    ✓ (completamente)

    Supporto per lo stato di alimentazione Intel C6/C7

    Temperatura di esercizio (a pieno carico continuo)

    0 – 50°C

    Protezione da sovratensione

    Protezione da sottotensione

    Protezione da sovraccarico

    Protezione da sovracorrente (+12V).

    Protezione da sovratemperatura

    Protezione da cortocircuito

    Protezione contro le sovratensioni

    Protezione dalla corrente di spunto

    Protezione contro i guasti della ventola

    Nessuna operazione di carico

    Raffreddamento

    Ventola con doppio cuscinetto a sfera da 120 mm (B1201512HB)

    Operazione semi-passiva

    Dimensioni (L x A x P)

    125 x 65 x 130 mm

    Peso

    1,39 kg (3,06 libbre)

    Fattore di forma

    SFX-L, EPS 2.92

    Garanzia

    5 anni

    Produttore (OEM)

    Migliora l’elettronica

    Massimo Uscita CC

    1000 W

    Efficienza

    Rumore

    Modulare

    ✓ (completamente)

    Supporto per lo stato di alimentazione Intel C6/C7

    Temperatura di esercizio (a pieno carico continuo)

    0 – 50°C

    Protezione da sovratensione

    Protezione da sottotensione

    Protezione da sovraccarico

    Protezione da sovracorrente (+12V).

    Protezione da sovratemperatura

    Protezione da cortocircuito

    Protezione contro le sovratensioni

    Protezione dalla corrente di spunto

    Protezione contro i guasti della ventola

    Nessuna operazione di carico

    Raffreddamento

    Ventola con doppio cuscinetto a sfera da 120 mm (B1201512HB)

    Operazione semi-passiva

    Dimensioni (L x A x P)

    125 x 65 x 130 mm

    Peso

    1,39 kg (3,06 libbre)

    Fattore di forma

    SFX-L, EPS 2.92

    Garanzia

    5 anni

    * Non ancora certificato da Cybenetics. Secondo le nostre misurazioni, l’alimentatore rientra in queste categorie di efficienza e rumore. 

    Specifiche di alimentazione

    Sbarra
    3,3 V
    5V
    12V
    5VSB
    -12V

    Massimo Energia
    Amp
    25
    25
    83.3
    3

    Watt
    125
    999.6
    15
    3.6

    Totale max. Potenza (W)
    1000

    Cavi e connettori

    Cavi completamente modulari DescrizioneConteggio caviConteggio connettori (totale)Condensatori per cavi GaugeIn Connettore ATX 20+4 pin (300mm) 4+4 pin EPS12V (410mm) 6+2 pin PCIe (410mm+150mm) SATA (310mm+195mm+95mm+95mm) 4 -pin Molex (310mm+195mm+195mm) / FDD (+100mm) Cavo di alimentazione CA (1370mm) – Accoppiatore C13

    1
    1
    16-22AWG
    No

    2
    2
    16AWG
    No

    3
    6
    16-18AWG
    No

    2
    8
    18AWG
    No

    1
    3 / 1
    18-22AWG
    No

    1
    1
    16AWG

    Ci sono molti cavi e connettori, inclusi due EPS, sei PCIe e otto connettori SATA. C’è anche un connettore Berg, che dovrebbe essere sostituito con un Molex a 4 pin. Pochissimi utenti hanno bisogno di un connettore Berg/FDD e quelli che ne hanno bisogno possono ottenere un adattatore. Allora perché sprecare un Molex a 4 pin per un connettore FDD usato raramente. 

    La lunghezza del cavo è breve poiché si tratta di un alimentatore con fattore di forma ridotto, destinato a uno chassis altrettanto piccolo. Tuttavia, la distanza tra i connettori delle periferiche è straordinariamente lunga, a dimostrazione del fatto che Silverstone ha tenuto conto di qualsiasi possibile gestione dei cavi e problemi di root. 

    Analisi dei componenti

    Ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata al nostro articolo PSU 101, che fornisce preziose informazioni sulle PSU e sul loro funzionamento, consentendoti di comprendere meglio i componenti di cui stiamo per discutere.

    Dati generali

    Produttore (OEM)
    Migliora l’elettronica

    Tipo PCB
    Doppia faccia

    Lato primario

    Filtro transitorio
    4x cappucci Y, 4x cappucci X, 2x induttanze CM, 1x MOV

    Protezione contro gli sbalzi
    Termistore NTC MF72 5D-15 (5 Ohm) e relè

    Raddrizzatore/i a ponte
    1x

    MOSFET APFC
    2x Infineon IPW60R099C6 (600V, 24A @ 100°C, Rds(on): 0,099Ohm)

    Diodo boost APFC
    1x USCi UJ3D06520TS (650V, 20A @ 152°C)

    Tappo/i sfuso/i
    2x Rubycon (400V, 470uF ciascuno o 940uF combinati, 3.000 ore a 85°C, USK)

    Commutatori principali
    4x Toshiba TK20A60W (600V, 20A, Rds(on): 0.155Ohm)

    Controllore APFC
    ATK AT6103ZSPC

    Controller risonante
    ATK AT6301ZTSF

    Topologia
    Lato primario: convertitore APFC, Full-Bridge e LLC
    Lato secondario: raddrizzamento sincrono e convertitori CC-CC

    Lato secondario

    MOSFET +12V
    8x Infineon BSC014N04LS (40V, 125A @ 100°C, Rds(on): 1.4mOhm)

    5 V e 3,3 V
    Convertitori CC-CC: 4x Infineon BSC018NE2LS (25V, 97A a 100°C, Rds(on): 1,8mOhm)
    Controller/i PWM: uPI Semi uP3861P

    Condensatori di filtraggio

    Elettrolitico: 2x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG), 2x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH)
    Polimero: 8x Unicon (2.000h @ 125°C, UPL), 13x (5.000h @ 105°C, UPT)

    Supervisore CI
    Weltrend WT7527RA (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)

    Modello a ventaglio
    Ventola a globo B1201512HB (120 mm, 12 V, 0,45 A, ventola con doppio cuscinetto a sfera)

    Circuito 5VSB

    Raddrizzatore/i
    1x FET Silan Microelectronics SVF2N70MJ (700 V, 1,3 A @ 100 ° C, Rds(on): 6,5 Ohm)

    Controller PWM in standby
    ATK AT6002H

    Elettrolitico: 2x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG), 2x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH)
    Polimero: 8x Unicon (2.000h @ 125°C, UPL), 13x (5.000h @ 105°C, UPT)

    Il design della piattaforma è interessante e pulito, nonostante l’elevata densità di potenza. Enhance Electronics, l’OEM, utilizzava dissipatori di calore piuttosto grandi sul lato primario, con perforazioni sul dissipatore di calore APFC per consentire il flusso d’aria ai componenti installati sotto di esso. Inoltre, sono presenti due trasformatori principali, installati in parallelo, per gestire la maggiore potenza erogata dall’unità. 

    È impressionante vedere un design full-bridge in un alimentatore con fattore di forma ridotto. Un convertitore risonante LLC viene utilizzato anche per una maggiore efficienza. Troviamo la rettifica sincrona per la guida +12V sul lato secondario, e le guide minori sono generate tramite una coppia di convertitori DC-DC. 

    La prima parte del filtro EMI si trova sulla presa AC ed è composta da due cappucci a Y. La seconda parte, sul PCB principale, comprende due cappucci Y e quattro X e una coppia di induttanze CM. C’è anche un MOV per la protezione contro le sovratensioni. Le grandi correnti di spunto dell’unità sono soppresse da un termistore NTC e un relè di bypass combinato. 

    L’alimentatore utilizza un raddrizzatore a ponte singolo che era impossibile da identificare senza rimuovere completamente il dissipatore di calore su cui era imbullonato. Quindi abbiamo lasciato questa lotta per un’altra volta. 

    Il convertitore APFC utilizza due FET Infineon e un singolo diodo boost (USCi UJ3D06520TS), tra i più potenti che abbiamo visto finora. I bulk cap sono di Rubycon e la loro capacità combinata è elevata a 940uF. Infine, il controller APFC è un CI AT6103ZSPC. 

    I principali FET sono organizzati in una topologia a ponte intero. Un convertitore risonante LLC viene utilizzato anche per aumentare l’efficienza. Il controller risonante LLC è un CI AT6301ZTSF. 

    Otto FET regolano il binario +12V e quattro FET gestiscono i binari minori. Infineon fornisce tutto, quindi sono di alta qualità. Il controller PWM comune per i convertitori CC-CC è un circuito integrato uPI Semi uP3861P. 

    Non ci sono molti cappucci elettrolitici sul lato secondario, ma quelli utilizzati da Enhance sono di alta qualità. Infine, l’aumento del numero di capsule in polimero è di Unicon. 

    Nove cappucci polimerici sono installati sulla faccia della scheda modulare, formando uno strato filtrante di ondulazione secondario. 

    Il raddrizzatore sul lato primario del convertitore 5VSB è un FET SVF2N70MJ, mentre il controller PWM in standby è un circuito integrato ATK AT6002H. 

    La scheda che ospita i convertitori DC-DC per i binari minori ospita anche il circuito integrato di supervisione, un Weltrend WT7527RA. 

    La qualità della saldatura è generalmente buona. Ci sono alcuni punti con una maggiore saldatura, ma non influiscono sulle prestazioni e sull’affidabilità. 

    La ventola è di Globe Fan e utilizza un doppio cuscinetto a sfera per durare a lungo, anche a temperature di esercizio elevate. 

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