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Recensione dell’alimentatore Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W

    1647180003

    Il nostro verdetto

    L’alimentatore Toughpower PF1 ARGB di Thermaltake con una capacità di 1200 W raggiunge prestazioni elevate ed è costruito come un serbatoio. Non è così tranquillo, però.

    Per

    Piena potenza a 47 gradi Celsius
    Elevate prestazioni complessive
    Buona qualità costruttiva
    Risposta transitoria molto buona
    Completamente modulare

    Contro

    Rumoroso
    Costoso
    Segnale Power Ok impreciso
    Bassa efficienza a 5VSB
    Bassa efficienza con carichi leggeri

    Specifiche e analisi delle parti

    Il Thermaltake Toughpower PF1 ARGB con una potenza massima di 1200 W è un alimentatore di fascia alta e super costoso, che offre buone prestazioni insieme a funzioni di illuminazione RGB. Il suo principale svantaggio è il funzionamento rumoroso. Il Corsair HX1200 e gli alimentatori Asus Rog Thor di capacità simile offrono prestazioni altrettanto elevate insieme a un’uscita di rumore molto più bassa. 

    La linea Toughpower PF1 ARGB di Thermaltake è composta da tre modelli, con capacità di 850 W, 1050 W e 1200 W. Come suggerisce lo schema di denominazione, queste unità sono dotate di illuminazione RGB, quindi sono ideali per gli utenti con chassis finestrati. Tutti e tre sono basati su una piattaforma Channel Well Technology (CWT) e la qualità costruttiva è elevata. Sfortunatamente, anche i prezzi sono alti, mentre la disponibilità è limitata poiché Thermaltake ha dovuto ritirare quei prodotti da tutti i principali negozi statunitensi, a causa delle recenti tariffe sulle parti di PC prodotte in Cina. Attualmente, gli utenti statunitensi possono acquistare un’unità Toughpower PF1 solo tramite il negozio ttpremium di Thermaltake. 

    Il PF1 1200W utilizza un design del cavo completamente modulare e nella parte anteriore troviamo due pulsanti per il controllo manuale della sua illuminazione RGB. Oltre all’interruttore di alimentazione, ce n’è uno aggiuntivo per attivare/disattivare il funzionamento semi-passivo.

    Specifiche

    Produttore (OEM)

    CWT

    Massimo Uscita CC

    1200 W

    Efficienza

    80 PLUS Platino, ETA-A (88-91%)

    Rumore

    LAMBDA-S+ (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 RGB HDB da 140 mm (TT-1425/A1425S12S-2)

    Operazione semi-passiva

    ✓ (selezionabile)

    Dimensioni (L x A x P)

    152 x 88 x 178 mm

    Peso

    2,07 kg (4,56 libbre)

    Fattore di forma

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    Garanzia

    10 anni

    Produttore (OEM)

    CWT

    Massimo Uscita CC

    1200 W

    Efficienza

    80 PLUS Platino, ETA-A (88-91%)

    Rumore

    LAMBDA-S+ (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 RGB HDB da 140 mm (TT-1425/A1425S12S-2)

    Operazione semi-passiva

    ✓ (selezionabile)

    Dimensioni (L x A x P)

    152 x 88 x 178 mm

    Peso

    2,07 kg (4,56 libbre)

    Fattore di forma

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    Garanzia

    10 anni

    Oltre alla certificazione 80 PLUS Platinum, il PF1 1200W è anche certificato da Cybenetics, ottenendo livelli di efficienza e rumorosità ETA-A e LAMBDA-S+. 

    Specifiche di alimentazione

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

    Amp
    25
    25
    100
    3
    0.6

    Watt
    130
    1200
    15
    3.6

    1200

    Cavi e connettori

    Cavi modulariConteggio caviConteggio connettori (totale)Condensatori per cavi GaugeIn Connettore ATX 20+4 pin (600mm) 8 pin EPS12V (650mm) 4+4 pin EPS12V (650mm) 6+2 pin PCIe (500mm+150mm) SATA (500mm+150mm+150mm) +150mm) 4 pin Molex (500mm+150mm+150mm+150mm) Adattatore FDD (+100mm) Cavo di sincronizzazione ARGB (+800mm) Cavo di alimentazione CA (1420mm) – Accoppiatore C13

    1
    1
    16AWG
    No

    1
    1
    16AWG
    No

    1
    1
    16AWG
    No

    4
    8
    16-18AWG
    No

    3
    12
    18AWG
    No

    2
    8
    18AWG
    No

    1
    1
    22AWG
    No

    1
    1
    26AWG
    No

    1
    1
    16AWG

    La quantità di cavi e connettori forniti è enorme poiché si tratta di un alimentatore da 1200 W. Inoltre, tutti i cavi hanno una lunghezza sufficiente e la distanza tra i connettori periferici è adeguata, pari a 150 mm. Infine, come previsto, i connettori ATX, EPS e PCIe utilizzano calibri 16AWG più spessi e non ci sono cappucci in linea. 

    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)
    CWT

    Tipo PCB
    Doppia faccia

    Lato primario

    Filtro transitorio
    6x cappucci Y, 2x cappucci X, 2x induttanze CM, 1x MOV

    Protezione contro gli sbalzi
    Termistore e relè NTC

    Raddrizzatore/i a ponte
    2x HY Electronic GBJ2506P (600V, 25A @ 100°C)

    MOSFET APFC

    2x Toshiba TK25A60X (600V, 25A @ 153°C, 0,125Ohm),

    1x Sync Power SPN5003 FET (per un consumo a vuoto ridotto)

    Diodo boost APFC

    2x CREE C3D10060A (600V, 10A @ 153°C)

    Tappo(i)
    2x Nippon Chemi-Con (400V, 680uF ciascuno o 1.360uF combinati, 2000h @ 105°C, KMW)

    Commutatori principali
    4x Oriental Semiconductor OSG55R160FZ (550V, 14.5A @ 100°C, 0.16Ohm)

    Driver IC

    2 laboratori di silicio Si8233BD

    Controllore APFC
    Texas Instruments UCD3138A

    Controller risonanti
    Texas Instruments UCD3138A

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

    Lato secondario

    MOSFET +12V
    8x Infineon BSC014N06NS (60V, 100A @ 100°C, 1,45mOhm)

    5 V e 3,3 V
    Convertitori CC-CC:4x UBIQ Semiconductor QM3006D (30V, 57A @ 100°C, 5,5mOhm)

    Condensatori di filtraggio

    Elettrolitici: 6x Nippon Chemi-Con (4-10.000 h @ 105°C, KY), 4x Nippon Chemi-Con (105°C, W), 1x Nippon Chemi-Con (1-5.000h @ 105°C, KZE)
    Polimeri: Elite, Su’scon, NIC

    Supervisore CI
    Weltrend WT7502 ( OVP, UVP, SCP, PG)

    Modello a ventaglio
    Thermaltake TT-1425 (Hong Sheng OEM, A1425S12S-2, 140 mm, 12 V, 0,70 A, cuscinetto idrodinamico, ventola di illuminazione a LED RGB)

    Circuito 5VSB

    raddrizzatore
    IPS ISD04N65A e PS1045L SBR (45V, 10A)

    Controller PWM in standby
    On-Bright OB5282

    2x Toshiba TK25A60X (600V, 25A @ 153°C, 0,125Ohm),

    1x Sync Power SPN5003 FET (per un consumo a vuoto ridotto)

    2x CREE C3D10060A (600V, 10A @ 153°C)

    Driver IC

    2 laboratori di silicio Si8233BD

    Elettrolitici: 6x Nippon Chemi-Con (4-10.000 h @ 105°C, KY), 4x Nippon Chemi-Con (105°C, W), 1x Nippon Chemi-Con (1-5.000h @ 105°C, KZE)
    Polimeri: Elite, Su’scon, NIC

    Questa piattaforma ha il nome in codice CST. CWT, l’OEM di questo alimentatore, ama nominare i suoi design e ci piace anche perché ci aiuta a distinguerli. Questo è un design semi-digitale perché utilizza MCU per il convertitore APFC, il primario e il FET +12V, mentre i circuiti integrati analogici controllano i binari minori. Non c’è nemmeno un’interfaccia USB per il monitoraggio e il controllo dei circuiti dell’alimentatore. 

    La qualità costruttiva è elevata, dal momento che CWT ha utilizzato buoni componenti, compresi i cappucci elettrolitici giapponesi, la maggior parte dei quali appartenenti alla linea KY di Chemi-Con. Alcuni dei cappucci in polimero non sono di marche prestigiose, ma questi cappucci non hanno problemi a funzionare ad alte temperature di esercizio. 

    Come al solito, per un’implementazione CWT, la qualità della saldatura è buona.

    La ventola di raffreddamento utilizza un cuscinetto idraulico, identico a quello fluidodinamico che offre la stessa durata elevata e bassa rumorosità. Il principale svantaggio di questi cuscinetti è l’intolleranza alle alte temperature di esercizio, che non sono un problema per i cuscinetti a doppia sfera. Questi ultimi, però, hanno una maggiore emissione di rumore. 

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