Przejdź do treści

Przegląd zasilacza EVGA SuperNOVA 850 P6

    1645121055

    Nasz werdykt

    EVGA SuperNOVA 850 P6 to dobry zasilacz, ale jest droższy niż 850 G6, który działa trochę lepiej i ma niższy średni poziom hałasu.

    Do

    + Pełna moc przy 47 stopniach Celsjusza
    + Wydajny
    + Dobra jakość wykonania
    + Ścisła regulacja obciążenia przy 12V
    + Długi czas podtrzymania
    + Niski prąd rozruchowy przy 115V
    + Nie jest głośny w normalnych warunkach pracy
    + W pełni modułowy
    + Mnóstwo złączy
    + Kompatybilny z alternatywnym trybem uśpienia
    + Kompaktowe wymiary
    + 10 lat gwarancji

    Przeciwko

    – Zawodnicy mają lepsze wyniki
    – Głośniejszy niż mniej wydajny 850 G6
    – Odpowiedź przejściowa powinna być lepsza
    – Wysoki prąd rozruchowy przy 230V
    – Niewydajna szyna 5VSB
    – Niektóre kolce EMI
    – Konwerter APFC wymaga strojenia
    – Mała odległość między złączami

    Podobnie jak EVGA SuperNOVA 1000 P6, 850 P6 wykorzystuje zmodyfikowaną platformę Seasonic Focus Platinum, z główną zmianą polegającą na dodaniu MCU w celu zwiększenia funkcji ochrony. Ogólna wydajność jest dobra, ale 850 G6 działa lepiej, a także jest mniej hałaśliwy, więc możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy i zamiast tego wybrać ten model. Wreszcie, 850 P6 nie może zająć miejsca w naszym artykule o najlepszych zasilaczach, biorąc pod uwagę trudną konkurencję. 

    Nowa linia EVGA P6 składa się z czterech modeli o mocy od 650W do 1000W. Wszystkie oparte są na zmodyfikowanej platformie Seasonic Focus Plus Platinum, z dodatkowym obwodem zapewniającym hybrydową (sprzętową i firmową) ochronę zasilania (OPP). Analogowy układ scalony obsługuje sprzętowe OPP, a MCU odpowiada za oprogramowanie OPP. 

    Pierwszy jest przeznaczony do wyzwalania, gdy moc wyjściowa przekracza 135% na kilka nanosekund, podczas gdy druga wyłącza się, gdy moc przekracza 125% przez dłuższe okresy, w zakresie milisekund. Karty graficzne nowej generacji mają nieprzyjemne skoki mocy, a dzięki temu hybrydowemu OPP zasilacze EVGA P6 i G6 radzą sobie bez wyłączania, a jednocześnie zapewniają dobrą ochronę przy długotrwałych wysokich obciążeniach. 

    EVGA SuperNOVA 850 P6 w Amazon za 134,99 USD

    Podobnie jak jego starszy brat, 850 P6 ma bardzo kompaktowe wymiary, mierząc zaledwie 140 mm głębokości. Gwarancja jest długa i wynosi 10 lat, a wentylator chłodzący FDB nie będzie miał problemu z przetrwaniem go w normalnych warunkach pracy. Wreszcie, zasilacz ma ocenę platynową zarówno w 80 PLUS, jak i Cybenetics, a także jest oceniany jako Cybenetyka S++ (30-35 dB[A]) pod względem poziomu hałasu. 

    Specyfikacje

    Producent (OEM)
    Sezonowe

    Maks. Wyjście prądu stałego
    850W

    Efektywność
    Platyna 80 PLUS, Platyna Cybenetyczna (89-91%)

    Hałas
    Cybenetyka S++ (30-35 dB[A])

    Modułowy
    ✓ (w pełni)

    Obsługa stanów zasilania Intel C6/C7

    Temperatura pracy (ciągłe pełne obciążenie)
    0 – 40°C

    Ochrona przed wysokim napięciem

    Pod ochroną napięcia

    Ponad ochrona mocy

    Zabezpieczenie nadprądowe (+12 V)

    Ochrona przed przegrzaniem

    Zabezpieczenie przed zwarciem

    Ochrona przed przepięciami

    Ochrona przed prądem rozruchowym

    Ochrona przed awarią wentylatora
    ✗.

    Brak operacji ładowania

    Chłodzenie
    Wentylator z dynamicznym łożyskiem płynu 135 mm (HA13525H12F-Z)

    Operacja półpasywna
    ✓ (do wyboru)

    Wymiary (szer. x wys. x gł.)
    150x85x140mm

    Waga
    1,76 kg (3,88 funta)

    Współczynnik kształtu
    ATX12V v2.52, EPS 2.92

    Gwarancja
    10 lat

    Specyfikacje zasilania

    Szyna
     
    3,3V
    5V
    12V
    5VSB
    -12V

    Maks. Moc
    Ampery
    24
    24
    70,8
    3
    0,5

     
    Waty
     
    120
    850
    15
    6

    Łącznie maks. Moc (W)
    750

    Kable i złącza

    OpisLiczba kabliLiczba złączy (całkowita)GaugeIn Kabel Kondensatory Złącze ATX 20+4 piny (610mm) 4+4 piny EPS12V (700mm) 6+2 piny PCIe (700mm+125mm) 6+2 piny PCIe (700mm) SATA (550mm+100mm+ 100mm) 4-pinowy Molex (550mm+100mm+100mm+100mm) Adapter FDD (105mm) Przewód zasilający AC (1400mm) – C13 łącznik

    1
    1
    18-22AWG
    Nie

    2
    2
    18AWG
    Nie

    2
    4
    16-18AWG
    Nie

    2
    2
    18AWG
    Nie

    3
    9
    18AWG
    Nie

    1
    4
    18AWG
    Nie

    1
    1
    22AWG
    Nie

    1
    1
    16AWG

    Jest wystarczająco dużo złączy, aby zasilacz mógł bez problemów dostarczać pełną moc, w tym dwa złącza EPS, sześć PCIe, dziewięć SATA i cztery 4-pinowe złącza Molex. Adapter Berg jest również dostarczany dla tych z was, którzy mają stare części (napędy dyskietek). 

    Długość kabla jest zadowalająca, ale odległość między złączami peryferyjnymi jest niewielka i wynosi 100 mm. Wreszcie, nie ma nakładek na kable, dzięki czemu kable są mniej elastyczne i nieporęczne, a tylko dwa kable PCIe z dwoma złączami używają grubszych mierników 16AWG. 

    Analiza składowa

    Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem o zasilaczach 101, który zawiera cenne informacje na temat zasilaczy i ich działania, co pozwala lepiej zrozumieć komponenty, które będziemy omawiać.

    Ogólne dane

    Producent (OEM)
    Sezonowe

    Typ PCB
    Dwustronna

    Strona główna

    Filtr przejściowy
    4x czapki Y, 2x czapki X, 2x dławiki CM, 1x MOV, 1x Champion CM02X (rozładowanie IC)

    Ochrona przed rozruchem
    Termistor NTC MF72-5D20L (5 omów) i przekaźnik

    Prostownik(i) mostkowe
    2x GBU15JL (600V, 15A @ 115°C)

    MOSFET-y APFC
    2x Infineon IPA60R125P6 (600V, 19A @ 100°C, Rds(on): 0.125Ohm)

    Dioda doładowania APFC
    1x STMicroelectronics STPSC8H065D (650V, 8A @ 140°C)

    Nakładka(i) zbiorcza(e)
    2x Nippon Chemi-Con (420V, 390uF każdy lub 780uF łącznie, 2000h @ 105°C, KMR)

    Główne przełączniki
    4x Infineon IPA60R160P6 (600V, 15A @ 100°C, Rds(on): 0.16Ohm)

    Kontroler APFC
    Mistrz CM6500UNX

    Kontroler rezonansowy
    Mistrz CU6901V

    Topologia
    Strona pierwotna: APFC, konwerter Full-Bridge i LLC
    Strona wtórna: Synchroniczne prostowniki i konwertery DC-DC

    Strona wtórna

    +12V MOSFET-y
    4x Nexperia PSMN1R0-40YLD (40V, 198A @ 100°C, Rds(on): 1.93mOhm)

    5V i 3,3V
    Przetwornice DC-DC: 6x Nexperia PSMN1R0-30YLD (30V, 255A @ 100°C, Rds(on): 1,7mOhm)
    Kontroler(y) PWM: ANPEC APW7159C

    Kondensatory filtrujące

    Elektrolityczne: 6x Nippon Chemi-Con (2-5000h @ 105 ° C, KZE), 1x Nippon Chemi-Con (5-6000h @ 105 ° C, KZH), 2x Nippon Chemi-Con (4-10 000h @ 105 °C, KY), 2x Rubycon (3-6000h @ 105°C, YXG)
    Polimer: 20x Nippon Chemi-Con, 14x NIC

    Nadzorca IC
    Weltrend WT7527RA (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) i Weltrend WT51F104 (oprogramowanie układowe OPP)

    Kontroler wentylatora
    Weltrend WT51F104

    Model wentylatora
    Hong Hua HA13525H12F-Z (135mm, 12V, 0.50A, Fluid Dynamic Bearing Fan)

    Obwód 5VSB

    Prostownik
    1x MCC MRB1045ULPS SBR (45V, 10A)

    Kontroler PWM w trybie gotowości
    Doskonałość MOS EM8569C

    Elektrolityczne: 6x Nippon Chemi-Con (2-5000h @ 105 ° C, KZE), 1x Nippon Chemi-Con (5-6000h @ 105 ° C, KZH), 2x Nippon Chemi-Con (4-10 000h @ 105 °C, KY), 2x Rubycon (3-6000h @ 105°C, YXG)
    Polimer: 20x Nippon Chemi-Con, 14x NIC

    Płytka jest mała, więc jest przeludniona. Przy większej przestrzeni między częściami przepływ powietrza byłby lepszy, a wentylator nie musiałby obracać się z dużą prędkością, aby usunąć ciepło. W porównaniu z oryginalną platformą Seasonic, jednostka EVGA posiada mikrokontroler, który oprócz oprogramowania OPP, jak go nazywa EVGA, obsługuje również ochronę przed przegrzaniem i kontroluje prędkość wentylatora. Przewód jest używany do termistora NTC, który dostarcza informacji o MCU umieszczonym na tej samej płycie rozszerzenia z konwerterami DC-DC. Ten przewód wygląda zupełnie nie na miejscu w tym zasilaczu. Normalnie ten sygnał powinien być kierowany przez PCB, ale aby tak się stało, wymagane jest przeprojektowanie PCB. 

    Filtr transjentów zawiera wszystkie niezbędne części, ale znaleźliśmy pewne skoki EMI z detektorem AVG EMI. Filtr wejściowy zawiera MOV do ochrony przed przepięciami, a także znaleźliśmy kombinację termistora NTC i przekaźnika do tłumienia wysokich prądów rozruchowych. 

    Mostki prostownicze mogą przenosić łącznie prąd do 30A.

    Konwerter APFC wykorzystuje dwa tranzystory Infineon FET i pojedynczą diodę podwyższającą STMicroelectronics. Kapsle typu bulk są firmy Chemi-Con, a ich łączna pojemność sięga 780 uF. 

    Kontrolerem APFC jest Champion CM6500UN, wysokowydajny kontroler. Mimo to obwód ten wymaga dostrojenia pod kątem wyższych odczytów współczynnika mocy, zwłaszcza przy wejściu 230 V. 

    Główne tranzystory FET są instalowane w topologii pełnego mostka, a do zwiększenia wydajności wykorzystywany jest również konwerter rezonansowy LLC. Kontrolerem rezonansowym jest Champion CU6901V, obsługujący tryb burst, który zapewnia wyższą wydajność przy bardzo lekkich obciążeniach. 

    Cztery Nexperia FET obsługują szynę 12V. Nie stykają się z obudową zasilacza, jak w modelu 1000 P6. Mniejsze szyny są generowane przez parę konwerterów DC-DC. 

    Japońscy producenci dostarczają nasadki filtrujące. Oprócz nasadek elektrolitycznych stosuje się również wiele nasadek polimerowych. 

    Kontroler PWM w trybie gotowości to Excelliance MOS EM8569C. Po stronie wtórnej szyny 5VSB zastosowano prostownik SBR. 

    Modułowa płyta zawiera wiele polimerowych nasadek, które zapewniają dodatkową warstwę filtrującą zmarszczki. 

    Układ scalony głównego nadzorcy to Weltrend WT7527RA, wspierany przez mikrokontroler WT51F104. 

    Jakość lutowania jest dobra. 

    Firma Hong Hua zapewnia wentylator chłodzący, który wykorzystuje łożysko dynamiczne płynu, co zapewnia niższy poziom hałasu i większą niezawodność. 

    0 0 votes
    Rating post
    Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 comments
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Would love your thoughts, please comment.x