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Recensione dell’alimentatore Fractal Design Ion+ Platinum 760W Recensione dell’alimentatore

    1647189603

    Il nostro verdetto

    Il Fractal Design Ion+ Platinum 760 offre buone prestazioni, funzionamento silenzioso e una facile installazione, grazie ai suoi cavi modulari altamente flessibili.

    Per

    Piena potenza a 47 gradi Celsius
    Buona performance
    Silenzioso
    Completamente modulare
    Cavi ultra flessibili
    Tifoso FDB
    2x e 6x connettori PCIe
    10 anni di garanzia

    Contro

    L’OCP è impostato in alto su tutti i binari
    Efficienza molto bassa con carico del 2%.
    Binario 5VSB non efficiente
    Aumento del consumo di energia dei vampiri
    Piccola distanza tra i connettori periferici

    La competizione per entrare nei PC è dura nella gamma 750-850W; come puoi vedere chiaramente nella nostra classifica dei migliori alimentatori, dominano Seasonic e Corsair. Fractal Design cerca di reagire, tuttavia, con Ion+ Platinum 760W, che raggiunge buone prestazioni e mantiene bassi i livelli di rumorosità. La ciliegina sulla torta sono i cavi modulari, che sono altamente flessibili. Fractal Design è riuscito a mantenere basso il prezzo e a offrire comunque un periodo di garanzia pari a quello di concorrenti come Corsair’s RM750x e Seasonic’s Focus Plus Platinum 750. 

    Abbiamo già valutato tre membri della linea Ion+, il 560P, 660P e 860P, quindi era giunto il momento di dare un’occhiata al secondo membro più forte della serie, il 760P. Tutte le unità Ion+ utilizzano una piattaforma High Power che ha una buona qualità costruttiva e offre livelli di prestazioni che soddisfano la concorrenza. I principali vantaggi dello Ion+ 760P, oltre ai suoi livelli di alta efficienza (80 Plus Platinum e Cybenetics ETA-A), sono la ventola FDB di qualità, i cavi modulari flessibili e i cappucci elettrolitici utilizzati da High Power, forniti da produttori giapponesi . 

    Ion+ 760P ha sia la capacità che i connettori EPS necessari per supportare schede madri di fascia alta per processori Intel e AMD. Con il rilascio delle schede madri AMD X570, l’era delle singole PSU EPS è finita, poiché la maggior parte di queste schede richiede un EPS (8 pin) e un ATX12V (4 pin), mentre le schede di fascia alta necessitano di un coppia di connettori EPS. Ci stavamo lamentando da un po’ di tempo quando abbiamo trovato un alimentatore di media capacità con un singolo connettore EPS e la maggior parte dei marchi e dei produttori dicevano che di più sarebbe stato eccessivo. Allo stesso tempo, quattro connettori PCIe sembrano normali anche negli alimentatori da 550 W e 650 W, anche se la maggior parte degli utenti non installa più di una GPU nei propri sistemi. Bene, i tempi sono cambiati ed è altamente preferibile avere doppi connettori EPS invece di più di due connettori PCIe nella gamma 550W-650W. 

    Specifiche

    Test #
    12V
    5V
    3,3 V
    5VSB
    CC/CA (Watt)
    Efficienza
    Velocità della ventola (RPM)
    Rumore PSU (dB[A])
    Temps (In/Out)
    Volt PF/AC

    1
    4.490A
    1.991A
    1.993A
    1.002A
    76.156
    88,142%
    0
    <6.0 45,81°C 0,959 12.148V 5.026V 3.312V 4.993V 86.401 40,24°C 115,12V 2 9.964A 2.985A 2.993A 1.204A 151.854 91,588% 0 <6.0 46,82°C 0,984 12.139V 5.024V 3.308V 4.986V 165.802 40,62°C 115,12V 3 15.807A 3.486A 3.479A 1.406A 227.752 92,725% 0 <6.0 47,74°C 0,994 12.130V 5.023V 3.306V 4.979V 245.621 41,35°C 115.11V 4 21.663A 3.985A 3.993A 1.610A 303.762 92,467% 478 7.8 41,65°C 0,996 12.120V 5.022V 3.304V 4.970 V 328.507 48,52°C 115.11V 5 27.230A 4.946A 5.000A 1.815A 379.887 92.200% 489 8.1 42,30°C 0,997 12.110V 4.979V 3.300 V 4.961V 412.027 49,45°C 115.11V 6 32.741A 5.984A 6.006A 2.020A 456.015 91,574% 555 9.9 42,54°C 0,998 12.101V 5.016V 3.296V 4.953V 497.976 50,27°C 115.11V 7 38.255A 6.985A 7.018A 2.226A 531.742 91.064% 600 11.9 43,36°C 0,998 12.093V 5.013V 3.292V 4.944V 583.922 51,40°C 115.11V 8 43.849A 7.990A 8.032A 2.433A 608.258 90,457% 756 18.5 43,92°C 0,998 12.083V 5.009V 3.287V 4.935V 672.427 52,90°C 115,10V 9 49.777A 8.491A 8.523A 2.433A 683.585 89,878% 933 25.3 44,15°C 0,999 12.075V 5.008V 3.285V 4.935V 760.574 53,51°C 115,10V 10 55.551A 8.999A 9.051A 3.058A 760.010 89,165% 1046 29.0 45,08°C 0,999 12.066V 5.003V 3.282V 4.907V 852.363 54,81°C 115,10V 11 61.897A 9.003A 9.064A 3.061A 836.037 88,541% 1336 36.2 46,52°C 0,999 12.057V 5.001V 3.278V 4.903V 944.232 57,01°C 115,10V CL1 0,154A 14.003A 14.000A 0.000A 118.180 84,237% 0 <6.0 49,53°C 0,981 12.125V 5.018V 3.289V 5.064V 140.295 42,56°C 115,12V CL2 63.354A 1.004A 1.001A 1.000A 778.434 89,727% 1321 35.8 45,35°C 0,999 12.077V 5.014V 3.296V 4.974V 867.558 54,46°C 115,10V

    Specifiche di alimentazione

    Rail3.3V5V12V5VSB-12V max. Potenza totale max. Potenza (W)

    Amp
    22
    22
    63.3
    3
    0.3

    Watt
    120
    760
    15
    3.6

    760

    Cavi e connettori

    DescrizioneConteggio caviConteggio connettori (totale)Condensatori cavi GaugeIn Connettore ATX 20+4 pin (600mm) 4+4 pin EPS12V (700mm) 6+2 pin PCIe (550mm+120mm) SATA (650mm+120mm) SATA (400mm+120mm+120mm+ 120mm) 4 pin Molex (400mm+120mm+120mm+120mm) Cavo di alimentazione CA (1400mm) – Accoppiatore C13

    1
    1
    18AWG
    No

    2
    2
    16AWG
    No

    3
    6
    16-18AWG
    No

    1
    2
    18AWG
    No

    2
    8
    18AWG
    No

    1
    4
    18AWG
    No

    1
    1
    16AWG

    Il grande vantaggio dei cavi è che sono super flessibili, quindi la gestione e l’instradamento dei cavi sarà molto più semplice rispetto alle PSU con cavi rigidi, che dispongono di cappucci in linea. Un altro vantaggio è che i cavi sono lunghi, soprattutto quello EPS. Inoltre, ci sono due connettori EPS su cavi dedicati, insieme a sei PCIe, che sono ospitati su tre cavi. L’unico aspetto negativo è la breve distanza tra i connettori periferici, che dovrebbe essere almeno di 150 mm. 

    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)
    Ad alta potenza

    Tipo PCB
    Doppia faccia

    Lato primario
     

    Filtro transitorio
    4 tappi a Y, 2 tappi a X, 3 induttanze CM, 1 MOV, 1 circuito integrato di scarica

    Protezione contro gli sbalzi
    Termistore e relè NTC

    Raddrizzatore/i a ponte
    2x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C)

    MOSFET APFC
    2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, 0,120Ohm)

    Diodo boost APFC
    1x Infineon IDH08G65C5 (650V, 8A @ 145°C)

    Tappo(i)
    2x Rubycon (400V, 470uF ciascuno o 940uF combinati, 2.000 ore a 105°C, MXH)

    Commutatori principali
    2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, 0,120Ohm)

    Controllore APFC
    Infineon ICE3PCS01G

    Controller risonante
    Campione CM6901X

    Topologia
    Lato primario: convertitore Half-Bridge e LLC
    . Lato secondario: raddrizzamento sincrono e convertitori CC-CC

    Lato secondario
     

    MOSFET +12V
    8x Infineon BSC027N04LS (40V, 88A @ 100°C, 2,7mOhm)

    5 V e 3,3 V
    Convertitori CC-CC:8x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4,5mOhm)
    Controller PWM: ANPEC APW7159C

    Condensatori di filtraggio
    Elettrolitico: 4x Nippon Chemi-Con (4-10.000h @ 105°C, KY), 5x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG), 1x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH)
    Polymer : 31x FPCAP, 6x NIC

    Supervisore CI
    SITI PS224 (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)

    Microcontrollore
    STC 15W408AS

    Modello a ventaglio
    Fractal Design DYNAMIC X2 GP-14 (140 mm, 3-12 V, 0,35 A, 1700 giri/min, ventola per cuscinetti fluidodinamici)

    Transistor di potenza della ventola
    STi 2SD882 (NPN)

    Circuito 5VSB

    raddrizzatore
    1x PFC P10V45SP SBR (45V, 10A) e 2x FET Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4,5mΩ)

    Controller PWM in standby
    Eccellenza MOS Corp EM8569

    -Circuito 12V
     

    raddrizzatore
    KEC KIA7912PI (-12V, 1A)

    Fractal Design ha collaborato con High Power per la linea di alimentatori Ion+ Platinum. Questa è la stessa piattaforma utilizzata nella linea Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold con alcune modifiche che la rendono ancora migliore. Ad esempio, ora è disponibile un’adeguata protezione dalla corrente di spunto, il che significa meno stress per l’infrastruttura elettrica della tua casa.

    Il filtro transitorio ha tutti i componenti necessari, ma i nostri test di pre-conformità EMC dimostreranno quanto sono efficaci perché qui il design conta di più.

    Sono presenti due potenti raddrizzatori a ponte, in grado di gestire fino a 30A di corrente se necessario. 

    Il convertitore APFC utilizza due FET Infineon e un singolo diodo boost, fornito dallo stesso produttore. I bulk cap sono di Rubycon e hanno una capacità sufficiente per fornire un tempo di mantenimento (molto) più lungo di 17 ms.

    I principali FET di commutazione sono forniti da Infineon e sono installati in una topologia a mezzo ponte. 

    I FET che regolano il rail +12V sono installati sul lato a saldare del PCB. In totale vengono utilizzati otto FET Infineon. Inoltre, una coppia di VRM genera i binari minori. 

    Una scheda figlia piuttosto grande ospita diverse parti interessanti, tra cui l’IC supervisore, un SITI PS224 e un microcontrollore STC 15W408AS. 

    Il binario 5VSB utilizza una coppia di FET e un SBR, sul lato secondario e il controller PWM di standby è un Excelliance MOS Corp EM8569.

    Molti cappucci in polimero sono installati sulla faccia della scheda modulare. 

    La qualità della saldatura è impeccabile. High Power ha fatto un ottimo lavoro in questo senso.

    Fractal Design ha utilizzato una ventola FDB di alta qualità in questa unità, con una bassa tensione di avvio che consente un’uscita di rumore minima a bassi giri/min. 

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