Przejdź do treści

Recenzja zasilacza DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850 W

    1647166802

    Nasz werdykt

    DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W osiąga wysoką wydajność we wszystkich obszarach, ale jest głośny przy dużych obciążeniach, a biorąc pod uwagę dziesięcioletnią gwarancję, spodziewaliśmy się znaleźć lepsze części w jego wnętrzu.

    Do

    Pełna moc przy 47 stopniach Celsjusza
    Dobra ogólna wydajność
    Wydajny
    Wysoce wydajna szyna 5VSB
    Długi czas podtrzymania
    W pełni modułowy
    Wystarczająco duża odległość między złączami peryferyjnymi

    Przeciwko

    Zastosowano FET niskiej jakości
    Słaba dioda boost w konwerterze APFC
    Głośny
    Słaba odpowiedź przejściowa przy 3,3 V
    Sprawność poniżej 70% przy obciążeniu 2%
    Nie jest kompatybilny z alternatywnym trybem uśpienia

    DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W wykorzystuje nową platformę firmy Channel Well Technology (CWT) o nazwie kodowej GPX. Zasadniczo platforma GPX jest obniżoną konstrukcją GPU (którą widzieliśmy w linii Bitfenix Whisper i starszych modelach DeepCool GamerStorm). Jego celem jest oferowanie wystarczająco wysokiej wydajności w niższej cenie, co oznacza, że ​​nie używa tych samych wysokiej jakości części, które wykorzystuje konstrukcja GPU. Dzięki wyższej jakości tranzystorom FET i mocniejszej diodzie wzmacniającej, GamerStorm DQ-M V2L 850W może znaleźć się w naszym artykule o najlepszych zasilaczach, ale sama wydajność nie wystarczy. 

    Konstrukcja musi być wystarczająco niezawodna, aby przetrwać wiele lat, nawet w trudnych warunkach pracy, a także powinna zachowywać dobrą wydajność przez długi czas, ponieważ nawet zasilacze się starzeją. Nowa linia zasilaczy DeepCool wygląda interesująco, ale nie stanowi zagrożenia dla bardzo popularnych linii Corsair RMx i Seasonic Focus Plus Gold.

    DeepCool postanowił rozszerzyć swoją markę GamerStorm o nową linię zasilaczy o kryptonimie DQ-M V2L. Linia ta składa się z trzech członów o mocach od 650W do 850W. W porównaniu z oryginalną linią DQ-M, która jest oparta na najwyższej klasy platformie GPU CWT, DQ-M V2L wykorzystuje gorszą platformę CWT GPX z pewnymi modyfikacjami, które pozwalają na wyższą wydajność i większą niezawodność. Ten ostatni jest przedstawiony na dziesięcioletniej gwarancji, która obejmuje te nowe modele zasilaczy. Wreszcie, wszystkie jednostki DQ-M V2L mają konstrukcję z pojedynczą szyną +12V, w przeciwieństwie do elementów DQ-M, które miały kilka szyn +12V.

    GamerStorm DQ-M V2L 850W to flagowy produkt tej linii, który ma wystarczającą moc (i złącza) do obsługi potężnego systemu do gier. Jest to w pełni modułowy zasilacz o regularnych wymiarach. Kilka lat temu zasilacz o mocy 850 W i głębokości 160 mm byłby uważany za kompaktowy, ale obecnie znajdziemy zasilacze o podobnej wydajności, o głębokości tylko 140 mm. Rzucając okiem na specyfikacje, zastanawiamy się, dlaczego DeepCool nie używał większego wentylatora (np. 140 mm zamiast 120 mm), ponieważ obudowa jest wystarczająco duża, aby go pomieścić. Większy wentylator może zapewnić ten sam przepływ powietrza co mniejszy, ale przy niższych prędkościach, więc jego poziom hałasu będzie niższy.

    Specyfikacje

    Producent (OEM)

     

    Maks. Wyjście prądu stałego

    850W

    Efektywność

    80 PLUS Złoto, ETA-A (88-91%)

    Hałas

    LAMBDA-S+ (35-40 dB[A])

    Modułowy

    ✓ (w pełni)

    Obsługa stanów zasilania Intel C6/C7

    Temperatura pracy (ciągłe pełne obciążenie)

    0 – 50°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 łożyskiem ślizgowym 120 mm (HA1225H12S-Z)

    Operacja półpasywna

    ✗.

    Wymiary (szer. x wys. x gł.)

    150x85x160mm

    Waga

    1,53 kg (3,37 funta)

    Współczynnik kształtu

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    Gwarancja

    10 lat

    Producent (OEM)

     

    Maks. Wyjście prądu stałego

    850W

    Efektywność

    80 PLUS Złoto, ETA-A (88-91%)

    Hałas

    LAMBDA-S+ (35-40 dB[A])

    Modułowy

    ✓ (w pełni)

    Obsługa stanów zasilania Intel C6/C7

    Temperatura pracy (ciągłe pełne obciążenie)

    0 – 50°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 łożyskiem ślizgowym 120 mm (HA1225H12S-Z)

    Operacja półpasywna

    ✗.

    Wymiary (szer. x wys. x gł.)

    150x85x160mm

    Waga

    1,53 kg (3,37 funta)

    Współczynnik kształtu

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    Gwarancja

    10 lat

    Specyfikacje zasilania

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

    Ampery
    20
    20
    70,5
    12,5
    0,3

    Waty
    110
    846
    12,5
    3,6

    850

    Kable i złącza

    Kable modułoweLiczba kabliLiczba złączy (całkowita)GaugeIn Kabel Kondensatory Złącze ATX 20+4 piny (550mm) 4+4 piny EPS12V (700mm) 6+2 piny PCIe (500mm+100mm) SATA (550mm+150mm+150mm+150mm) 4-stykowe Przewód zasilający Molex (450mm+150mm) / SATA (+150mm+150mm) (1380mm) – łącznik C13

    1
    1
    18AWG
    Nie

    2
    2
    18AWG
    Nie

    2
    4
    18AWG
    Nie

    1
    4
    20AWG
    Nie

    3
    6 / 6
    20AWG
    Nie

    1
    1
    18AWG

    Kabel ATX może być nieco dłuższy, osiągając 600 mm, aby zapewnić kompatybilność z pełną obudową typu tower. Długość złączy EPS jest zadowalająca, ale 50mm więcej by nie zaszkodziło. 

    Nieczęsto spotyka się sześć 4-pinowych złączy Molex, nawet w zasilaczach 850W. DeepCool pomyślał, że użytkownicy chcieliby mieć dużą liczbę tych złączy do zasilania urządzeń peryferyjnych, które potrzebują więcej mocy, niż mogą zapewnić złącza SATA. Miło jest też zobaczyć wystarczająco dużą odległość między złączami peryferyjnymi. 

    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)
    CWT

    Typ PCB
    Dwustronna

    Strona główna

    Filtr przejściowy
    4x nasadki Y, 2x nasadki X, 2x dławiki CM, 1x MOV, 1x CAP200DG (układ rozładowania)

    Ochrona przed rozruchem
    Termistor NTC (SCK055) i przekaźnik

    Prostownik(i) mostkowe
    1x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C)

    MOSFET-y APFC
    2x Great Power GP28S50 (500V, 28A, Rds(on): 0.125Ohm)

    Dioda doładowania APFC
    1x półprzewodnikowy ON FFSP0665A (650V, 6A @ 153°C)

    Czapki samoprzylepne
    1x Nippon Chemi-Con (400V, 680uF, 2000h @ 105°C, KMR)

    Główne przełączniki
    4x Silan Microelectronics SVF20N50F (500V, 12,6A @ 100°C, Rds(on): 0,27Ohm)

    Kontroler APFC
    Mistrz CM6500UNX i Mistrz CM03X

    Kontroler rezonansowy
    Mistrz CM6901X

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

    Strona wtórna

    +12V MOSFET-y
    6 x IPS 014N04SA

    5V i 3,3V
    Konwertery DC-DC: 4x moc synchronizacji SPN3006 (30V, 57A @ 100°C, Rds(on): 5,5mOhm) Kontroler PWM: ANPEC APW7159C

    Kondensatory filtrujące
    Elektrolityczne: 3x Nippon Chemi-Con (1-5000h @ 105°C, 16V, KZE), 9x Nippon Chemi-Con (4-10 000h @ 105°C, 5V – 16V, KY), 1x Nippon Chemi-Con ( 4-10,000h @ 105°C, 25V, KYA), 1x Nippon Chemi-Con (1-2000h @ 105°C, 16V, KMG), 1x Nichicon (1000h @ 105°C,16V, VZ) Polimer: 23x FPCAP

    Nadzorca IC
    Sitronix ST9S429-PG14 (OVP, UVP, OCP, SCP, PG)

    Model wentylatora
    Hong Hua HA1225H12S-Z (120mm, 12V, 0.58A, wentylator łożyska karabinu)

    Obwód 5VSB

    Kontroler PWM w trybie gotowości
    Integracje zasilania TNY287PG

    Platforma GPX to obniżona wersja projektu GPU, więc nie spodziewaliśmy się znaleźć części najwyższej jakości, aw niektórych obszarach, np. w konwerterze APFC, rzeczywiście tak jest. W porównaniu do innych jednostek o mocy 850 W o podobnych specyfikacjach, ta wykorzystuje znacznie słabszą diodę wzmacniającą w obwodzie APFC, a ponadto jakość FET-ów użytych przez CWT nie jest wysoka. Na przykład tranzystory FET firmy Silan Microelectronics są również stosowane w znacznie bardziej przystępnym cenowo Corsair CX450 (produkowanym przez CWT). Idealnie byłoby, gdyby CWT używało tranzystorów FET Infineon lub On Semiconductor, ale miałoby to wpływ na koszty produkcji.

    Dobrą rzeczą jest to, że używana jest topologia pełnego mostka, podczas gdy platforma GPU wykorzystuje półmostek. Krótko mówiąc, topologia z pełnym mostkiem może dostarczyć więcej mocy, z odpowiednimi komponentami i ma mniejsze straty energii niż konfiguracja z półmostkiem. Niemniej jednak w promieniowanym EMI konwerter półmostkowy ma przewagę nad konwerterem z pełnym mostkiem.

    Filtr transjentów zawiera wszystkie niezbędne komponenty, aby skutecznie ograniczyć przewodzone EMI. 

    Prostownik z pojedynczym mostkiem jest przykręcony do głównego radiatora. DQ850-M, oparty na platformie GPU, wykorzystuje również pojedynczy prostownik mostkowy o podobnych specyfikacjach. 

    W konwerterze APFC znajdziemy dwa tranzystory FET Great Power, o numerze modelu GP28S50 i pojedynczą diodę boost, która może i jest dostarczana przez dobrego producenta, ale nie jest tak mocna. Zazwyczaj diody boost 8A znajdują się w wyższych jednostkach 850W. DQ-850M wykorzystuje na przykład Infineon IDH08G65C5 (650V, 8A @ 145°C). 

    Fajnie jest zobaczyć topologię pełnego mostka, ale nie możemy powiedzieć tego samego o podstawowych tranzystorach FET. Aby obniżyć koszty, CWT użyło bardziej przystępnych cenowo FET w porównaniu z tymi, które posiada DQ850-M na tym samym etapie. Mówiąc o liczbach, dwa Fairchild FCPF125N65S3 FET (DQ850-M) kosztują 5,62 USD, podczas gdy cztery Silan Microelectronics SVF20N50F kosztują 3,26 USD. Oszczędność 2,36 USD na samych podstawowych FET to ogromna szansa! 

    Szyna +12V wykorzystuje sześć półprzewodników InPower Semiconductor FET, podczas gdy para konwerterów DC-DC, które obsługują mniejsze szyny, wykorzystuje cztery Sync Power FET. 

    Większość elektrolitycznych nasadek filtrujących pochodzi z Chemi-Con. Oprócz linii high-end KY i KYA, znajdziemy również cztery niższej klasy czapki KZE i KMG, a także jedną Nichicon VZ o żywotności tylko 1000 godzin. CWT zastosowało również dużą liczbę polimerowych nasadek, które są produkowane przez FPCAP.

    Obwód gotowości jest kontrolowany przez układ scalony Power Integrations TNY287PG. 

    Układ scalony nadzorcy jest dostarczany przez Sitronix i obsługuje wszystkie niezbędne funkcje ochrony oprócz OTP (Ochrona przed przegrzaniem), która jest realizowana przez inny obwód. 

    Kilka polimerowych nasadek jest zainstalowanych z przodu płyty modułowej, wraz z kilkoma szynami zbiorczymi, które przenoszą zasilanie do gniazd modułowych. 

    Jakość lutowania jest bardzo dobra. CWT posiada solidne linie produkcyjne.

    Większość producentów zwróciła się do Hong Hua, ponieważ oferuje produkty o wysokiej wydajności w przeliczeniu na złotówki o zadowalającej jakości. Ten konkretny wentylator wykorzystuje łożysko karabinowe, więc w normalnych warunkach wytrzyma dość długo. 

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