Przejdź do treści

Recenzja zasilacza Fractal Design Ion+ Platinum 760 W Recenzja zasilacza

    1647189603

    Nasz werdykt

    Fractal Design Ion+ Platinum 760 oferuje dobrą wydajność, cichą pracę i łatwą instalację dzięki wysoce elastycznym kablom modułowym.

    Do

    Pełna moc przy 47 stopniach Celsjusza
    Dobry występ
    Cichy
    W pełni modułowy
    Wyjątkowo elastyczne kable
    wentylator FDB
    2x i 6x złącza PCIe
    10 lat gwarancji

    Przeciwko

    OCP ustawiony wysoko na wszystkich szynach
    Bardzo niska wydajność przy 2% obciążeniu
    Niewydajna szyna 5VSB
    Zwiększone zużycie energii przez wampiry
    Mała odległość między złączami peryferyjnymi

    Konkurencja, aby dostać się do komputerów PC, jest trudna w zakresie 750-850W; Jak widać wyraźnie w naszym rankingu najlepszych zasilaczy, dominują Seasonic i Corsair. Fractal Design próbuje jednak walczyć z Ion+ Platinum 760W, który osiąga dobrą wydajność i utrzymuje niski poziom hałasu. Wisienką na torcie są kable modułowe, które są bardzo elastyczne. Fractal Design zdołał utrzymać niską cenę i nadal oferuje okres gwarancji tak wysoki, jak konkurenci, tacy jak RM750x Corsair i Focus Plus Platinum 750 firmy Seasonic. 

    Oceniliśmy już trzech członków linii Ion+: 560P, 660P i 860P, więc najwyższy czas przyjrzeć się drugiemu najsilniejszemu członowi serii, 760P. Wszystkie jednostki Ion+ wykorzystują platformę High Power, która charakteryzuje się dobrą jakością wykonania i oferuje poziomy wydajności spełniające wymagania konkurencji. Głównymi zaletami Ion+ 760P, poza wysokimi poziomami wydajności (80 Plus Platinum i Cybenetics ETA-A), są wysokiej jakości wentylator FDB, elastyczne kable modułowe i zastosowane przez High Power nasadki elektrolityczne, które są dostarczane przez japońskich producentów . 

    Ion+ 760P ma zarówno pojemność, jak i wymagane złącza EPS, aby obsługiwać wysokiej klasy płyty główne dla procesorów Intel i AMD. Wraz z premierą płyt głównych AMD X570 era pojedynczych zasilaczy EPS już dawno minęła, ponieważ większość tych płyt wymaga jednego EPS (8-stykowego) i jednego ATX12V (4-stykowego), podczas gdy płyty z wyższej półki wymagają para złączy EPS. Narzekaliśmy już od dłuższego czasu, kiedy znaleźliśmy zasilacz o średniej pojemności z pojedynczym złączem EPS, a większość marek i producentów twierdziła, że ​​więcej będzie przesadą. Jednocześnie cztery złącza PCIe wyglądają normalnie, nawet w zasilaczach o mocy 550 W i 650 W, mimo że większość użytkowników nie instaluje w swoich systemach więcej niż jednego GPU. Cóż, czasy się zmieniły i zdecydowanie lepiej jest mieć podwójne złącza EPS zamiast więcej niż dwóch złączy PCIe w zakresie 550W-650W. 

    Specyfikacje

    Test #
    12V
    5V
    3,3V
    5VSB
    DC/AC (Waty)
    Efektywność
    Prędkość wentylatora (obr/min)
    Hałas zasilacza (dB[A])
    Temps (wejście/wyjście)
    Napięcie prądu przemiennego/prądu przemiennego

    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 3,312 V 4,993V 86,401 40,24 ° C 115,12V 2 9.964A 2,985 A 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 3,306 V 4,979 V 245.621 41,35 ° C 115,11V 4 21,663 A 3,985 A 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 4,979 V 3.300V 4,961 V 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 4,953 V 497.976 50,27°C 115,11V 7 38.255A 6,985 A 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 4,935 V 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 4,935 V 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 4,903 V 944.232 57,01°C 115,10V CL1 0,154A 14.003A 14.000 A 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 1000A 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

    Specyfikacje zasilania

    Szyna3.3V5V12V5VSB-12V Max. Moc Całkowita Maks. Moc (W)

    Ampery
    22
    22
    63,3
    3
    0,3

    Waty
    120
    760
    15
    3,6

    760

    Kable i złącza

    OpisLiczba kabliLiczba złączy (całkowita)WskaźnikKabel Kondensatory Złącze ATX 20+4 piny (600mm) 4+4 piny EPS12V (700mm) 6+2 piny PCIe (550mm+120mm) SATA (650mm+120mm) SATA (400mm+120mm+120mm+ 120mm) 4-pinowy Molex (400mm+120mm+120mm+120mm) Przewód zasilający AC (1400mm) – C13 łącznik

    1
    1
    18AWG
    Nie

    2
    2
    16AWG
    Nie

    3
    6
    16-18AWG
    Nie

    1
    2
    18AWG
    Nie

    2
    8
    18AWG
    Nie

    1
    4
    18AWG
    Nie

    1
    1
    16AWG

    Mocną zaletą kabli jest to, że są bardzo elastyczne, więc zarządzanie kablami i ich prowadzenie będzie znacznie łatwiejsze w porównaniu z zasilaczami ze sztywnymi kablami, które mają wbudowane nakładki. Kolejną zaletą jest to, że kable są długie, zwłaszcza EPS. Co więcej, są dwa złącza EPS na dedykowanych kablach, a także sześć PCIe, które są hostowane na trzech kablach. Jedynym minusem jest niewielka odległość między złączami peryferyjnymi, która powinna wynosić co najmniej 150 mm. 

    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)
    Wysoka moc

    Typ PCB
    Dwustronna

    Strona główna
     

    Filtr przejściowy
    4x nasadki Y, 2x nasadki X, 3x dławiki CM, 1x MOV, 1x Discharge IC

    Ochrona przed rozruchem
    Termistor i przekaźnik NTC

    Prostownik(i) mostkowe
    2x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C)

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

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

    Czapki samoprzylepne
    2x Rubycon (400V, 470uF każdy lub 940uF łącznie, 2000h @ 105°C, MXH)

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

    Kontroler APFC
    Infineon ICE3PCS01G

    Kontroler rezonansowy
    Mistrz CM6901X

    Topologia
    Strona pierwotna: konwerter Half-Bridge i LLC
    Strona wtórna: synchroniczne prostowniki i konwertery DC-DC

    Strona wtórna
     

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

    5V i 3,3V
    Przetwornice DC-DC:8x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4,5mOhm)
    Kontroler PWM: ANPEC APW7159C

    Kondensatory filtrujące
    Elektrolityczne: 4x Nippon Chemi-Con (4-10 000h @ 105°C, KY), 5x Rubycon (3-6000h @ 105°C, YXG), 1x Rubycon (6-10 000h @ 105°C, ZLH)
    polimer : 31x FPCAP, 6x NIC

    Nadzorca IC
    SITI PS224 (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)

    Mikrokontroler
    STC 15W408AS

    Model wentylatora
    Fractal Design DYNAMIC X2 GP-14 (140mm, 3-12V, 0.35A, 1700 rpm, Fluid Dynamic Bearing Fan )

    Tranzystor mocy wentylatora
    STi 2SD882 (NPN)

    Obwód 5VSB

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

    Kontroler PWM w trybie gotowości
    Doskonałość MOS Corp EM8569

    -12 V Obwód
     

    Prostownik
    KEC KIA7912PI (-12V, 1A)

    Fractal Design współpracował z High Power przy linii zasilaczy Ion+ Platinum. Jest to ta sama platforma, którą zastosowano w linii Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold, z pewnymi modyfikacjami, które czynią ją jeszcze lepszą. Na przykład teraz istnieje odpowiednia ochrona przed prądem rozruchowym, co oznacza mniejsze obciążenie infrastruktury elektrycznej domu.

    Filtr transjentów zawiera wszystkie wymagane komponenty, ale nasze wstępne testy zgodności EMC pokażą, jak skuteczne są, ponieważ projekt ma tutaj największe znaczenie.

    Istnieją dwa potężne prostowniki mostkowe, które w razie potrzeby są w stanie obsłużyć prąd do 30A. 

    Konwerter APFC wykorzystuje dwa tranzystory Infineon FET i pojedynczą diodę podwyższającą, dostarczane przez tego samego producenta. Nasadki zbiorcze są produkowane przez Rubycon i mają wystarczającą pojemność, aby zapewnić (znacznie) dłuższy niż 17ms czas podtrzymania.

    Główne przełączające tranzystory FET są dostarczane przez firmę Infineon i są instalowane w topologii półmostkowej. 

    FET, które regulują szynę +12V, są instalowane po lutowanej stronie płytki drukowanej. W sumie wykorzystano osiem tranzystorów FET firmy Infineon. Co więcej, para VRM generuje szyny pomocnicze. 

    Dość duża płyta-córka zawiera kilka interesujących części, w tym układ scalony nadzoru, SITI PS224 i mikrokontroler STC 15W408AS. 

    Szyna 5VSB wykorzystuje parę tranzystorów FET i SBR po drugiej stronie, a rezerwowy kontroler PWM to Excelliance MOS Corp EM8569.

    Wiele nakładek polimerowych jest zainstalowanych na przodzie płyty modułowej. 

    Jakość lutowania jest bez zarzutu. High Power wykonał pod tym względem bardzo dobrą robotę.

    Fractal Design zastosował w tym urządzeniu wysokiej jakości wentylator FDB o niskim napięciu rozruchowym, co pozwala na uzyskanie minimalnego poziomu hałasu przy niskich obrotach. 

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