Przejdź do treści

Recenzja zasilacza Thermaltake Toughpower GF1 1000W

    1645252498

    Nasz werdykt

    Thermaltake Toughpower GF1 1000W nie stanowi zagrożenia dla innych wysokiej klasy jednostek o podobnej wydajności. Jego jakość wykonania jest wysoka, ale to za mało, by onieśmielić konkurencję.

    Do

    + Pełna moc przy 47 stopniach Celsjusza
    + Dobra jakość wykonania
    + Ścisła regulacja obciążenia przy 12V
    + Dobre tłumienie tętnień
    + Czas podtrzymania dłuższy niż 17ms
    + Niskie prądy rozruchowe
    + Nie jest głośny w normalnych warunkach pracy
    + W pełni modułowy
    + Odpowiednia liczba złączy
    + Kompatybilny z alternatywnym trybem uśpienia
    + 10 lat gwarancji

    Przeciwko

    – Średnia odpowiedź przejściowa
    – Filtr EMI wymaga strojenia
    – Ogólna wydajność wymaga zwiększenia
    – Odczyty niskiego współczynnika mocy
    – Zwiększony hałas w stresujących warunkach
    – Wysokie OCP na mniejszych szynach

    Thermaltake Toughpower GF1 1000W wykorzystuje niezawodną platformę CWT, a jej jakość wykonania jest wysoka. To jednak za mało w tej kategorii, w której konkurencja jest tak zacięta. W związku z tym jego względna wydajność nie jest tak wysoka, z wyraźnym spadkiem w stosunku do tego, co można znaleźć w wiodących jednostkach, takich jak Corsair RM1000x (2021) i EVGA SuperNOVA 1000 G6. Oznacza to, że GF1 1000W nie ma szans na zajęcie miejsca na naszej liście najlepszych zasilaczy. 

    Linia Toughpower GF1 firmy Thermaltake składa się z pięciu modeli o mocach od 750W do 1200W. Wszystkie są w pełni modułowe i posiadają certyfikat Gold 80 Plus i Cybenetics. OEM to technologia Channel Well, która jest dość popularna w kategorii zasilaczy średniej i wysokiej klasy. 

    Thermaltake Toughpower GF1 1000W w Walmart za 219,99 USD

    GF1 1000W ma wystarczającą moc dla wysokiej klasy systemu do gier oraz wystarczającą ilość kabli i złączy, aby płynnie przenosić całą tę moc. Jego wymiary są normalne, przy głębokości 160 mm, chociaż zasilacze, takie jak EVGA SuperNOVA 1000 G6, są jeszcze mniejsze, przy głębokości mniejszej o 20 mm. Nie jesteśmy jednak fanami zmniejszania zasilaczy, ponieważ im mniejsza płytka drukowana, tym trudniej jest kontrolować obciążenia termiczne i utrzymać pracę wentylatora w strefach ciszy. Mówiąc o wentylatorze, GF1 wykorzystuje wentylator z łożyskiem hydraulicznym, napędzany agresywnym profilem prędkości, dzięki czemu może być głośny pod dużym obciążeniem. 

    Specyfikacje

    Producent (OEM)

    CWT

    Maks. Wyjście prądu stałego

    1000W

    Efektywność

    80 PLUS Złoto, Cybenetyczne Złoto (87-89%)

    Hałas

    Cybenetyka 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 łożyska hydraulicznego 140 mm [TT-1425 (A1425L12S)]

    Operacja półpasywna

    ✓ (do wyboru)

    Wymiary (szer. x wys. x gł.)

    150x85x160mm

    Waga

    1,97 kg (3,92 funta)

    Współczynnik kształtu

    ATX12V v2.53, EPS 2,92

    Gwarancja

    10 lat

    Producent (OEM)

    CWT

    Maks. Wyjście prądu stałego

    1000W

    Efektywność

    80 PLUS Złoto, Cybenetyczne Złoto (87-89%)

    Hałas

    Cybenetyka 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 łożyska hydraulicznego 140 mm [TT-1425 (A1425L12S)]

    Operacja półpasywna

    ✓ (do wyboru)

    Wymiary (szer. x wys. x gł.)

    150x85x160mm

    Waga

    1,97 kg (3,92 funta)

    Współczynnik kształtu

    ATX12V v2.53, EPS 2,92

    Gwarancja

    10 lat

    Specyfikacje zasilania

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

    Ampery
    24
    24
    83,3
    3
    0,5

    Waty
    120
    1000
    15
    6

    1000

    Kable i złącza

    OpisLiczba kabliLiczba złączy (całkowita)GaugeIn Kabel Kondensatory Złącze ATX 20+4 pin (600mm) 8 pin EPS12V (700mm) 4+4 pin EPS12V (700mm) 6+2 pin PCIe (500mm+150mm) SATA (500mm+150mm+150mm+ 150mm) 4-pinowy Molex (500mm+150mm+150mm+150mm) Adapter FDD (150mm) Przewód zasilający AC (1420mm) – C13 łącznik

    1
    1
    16AWG
    Nie

    1
    1
    16AWG
    Nie

    1
    1
    16AWG
    Nie

    3
    6
    16-18AWG
    Nie

    3
    12
    18AWG
    Nie

    1
    4
    18AWG
    Nie

    1
    1
    20AWG
    Nie

    1
    1
    14AWG

    Ten zasilacz jest wyposażony w wiele kabli i złączy, w tym dwa EPS, sześć PCIe, dwanaście SATA i cztery 4-pinowe złącza Molex. W zestawie znajduje się nawet adapter FDD dla tych, którzy nadal go potrzebują. 

    Długość kabla jest zadowalająca, a odległość między złączami peryferyjnymi jest idealna, co 150 mm. Wreszcie, nie ma nakładek na kable, a kable ATX, EPS i PCIe do pierwszego złącza używają grubszych wskaźników 16AWG. 

    Analiza składowa

    Zdecydowanie zachęcamy osoby niezaznajomione z terminologią dotyczącą zasilaczy do przeczytania naszego artykułu o zasilaczach 101 wraz z tą recenzją. Ten artykuł 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 SCK-055 (5 omów) i przekaźnik

    Prostownik(i) mostkowe
    2x GBU1510 (1000V, 15A @ 100°C)

    MOSFET-y APFC
    3x Infineon IPA50R140CP (500V, 15A @ 100°C, Rds(on): 0,14 Ohm)

    Dioda doładowania APFC
    1x Infineon IDH10G65C6 (650V, 10A @ 140°C)

    Nakładka(i) zbiorcza(e)
    2x Nichicon (400V, 680uF i 470uF każdy lub 1.150uF łączony, 2000h przy 105°C, GG)

    Główne przełączniki
    2x Infineon IPW60R125P6 (600V, 19A @ 100°C, Rds(on): 0.125Ohm)

    Kontroler APFC
    Mistrz CM6500UNX i Mistrz CM03X

    Kontroler rezonansowy
    Mistrz CM6901X

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

    Strona wtórna

    +12V MOSFET-y
    8x międzynarodowy prostownik IRFH7004PbF (40V, 164A @ 100°C, Rds(on): 1,4mOhm)

    5V i 3,3V
    Przetwornice DC-DC: 4x UBIQ QM3054M6 (30V, 61A @ 100°C, Rds(wł.): 4,8mOhm) i 2x UBIQ QN3107M6N (30V, 70A @ 100°C, Rds(wł.): 2,6mOhm) Kontrolery PWM: UPI PółuP3861P

    Kondensatory filtrujące
    Elektrolityczne: 10x Nippon Chemi-Con (4-10 000h @ 105°C, KY), 6x Nichicon (4-10 000h @ 105°C, HE), 1x Rubycon (6-10 000h @ 105°C, ZLH), 1x Rubycon (3-6000h @ 105°C, YXG) Polimer: 10x FPCAP, 11x NIC, 5x Nippon Chemi-Con

    Nadzorca IC
    IN1S429I (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)

    Model wentylatora
    Thermaltake TT-1425 (Hong Sheng A1425L12S) (140mm, 12V, 0.30A, Łożysko Hydrauliczne Wentylatora)

    Obwód 5VSB

    Prostownik
    1x Galaxy Microelectronics D10PS45L SBR (45V, 10A) i IPS ISD04N65A FET

    Kontroler PWM w trybie gotowości
    On-Bright OB5282

    ToughPower GF1 1000W wykorzystuje platformę GPR firmy CWT, która jest całkiem dobra. Platforma ta wykorzystuje topologię półmostkową po stronie pierwotnej i konwerter rezonansowy LLC w celu zwiększenia wydajności. Widzieliśmy również schemat prostowania synchronicznego dla 12 V i dwóch konwerterów DC-DC dla mniejszych szyn po stronie wtórnej. Jakość lutowania jest dobra, podobnie jak części używane przez CWT. 

    Etap filtrowania transjentów/EMI zawiera wszystkie niezbędne części. Znaleźliśmy również układ scalony wyładowania, który ogranicza straty energii na oporniku krwawiącym. 

    Para prostowników mostkowych może wytrzymać prąd do 30A. 

    Konwerter APFC wykorzystuje trzy tranzystory Infineon FET i pojedynczą diodę boost dostarczaną przez tego samego producenta OEM. Nasadki zbiorcze są firmy Nichicon, a ich łączna pojemność wynosi 1150uF, więc spodziewamy się, że czas podtrzymania będzie wyższy niż 17 ms. Kontroler APFC to Champion CM6500UNX, obsługiwany przez CM03X w celu zwiększenia wydajności w trybie gotowości. 

    Główne tranzystory FET pochodzą od firmy Infineon i są ułożone w topologię półmostka. Kontrolerem rezonansowym jest układ scalony Champion CM6901X, który jest obecnie szeroko stosowany. 

    Osiem tranzystorów FET, które regulują szynę 12 V, jest zainstalowanych na płycie-córce, tuż obok głównego transformatora.  

    Nasadki filtrujące są dostarczane przez Chemicon, Nichicon, Rubycon, FPCAP i NIC. Wszystkie dobre marki. 

    Kontrolerem PWM w trybie gotowości jest On-Bright OB5282. Po pierwotnej stronie prostownika rezerwowego znaleźliśmy FET ISD04N65A, a po stronie wtórnej D10PS45L SBR. 

    Na płycie modułowej zainstalowano kilka polimerowych nasadek, które zapewniają dodatkową warstwę filtrującą zmarszczki. 

    Główny nadzorca IC to IN1S429I IC, zapewniający podstawowe funkcje ochrony, przy czym brakuje tylko OTP. Ten ostatni jest realizowany przez inny obwód. 

    Niewiele jest rzeczy do zobaczenia po stronie lutowania płytki drukowanej. Niemniej jakość lutowania jest wysoka. 

    Wentylator chłodzący jest firmy Hong Sheng, ale nosi logo TT. Wykorzystuje łożysko hydrauliczne, dzięki czemu nie będzie wytwarzać dużego hałasu i będzie działać przez długi czas, jeśli nie będzie działać w bardzo wysokich temperaturach (>40 stopni Celsjusza) przez dłuższy czas. 

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