Nosso Veredicto
A EVGA SuperNOVA 850 P6 é uma boa fonte de alimentação, mas é mais cara que a 850 G6, que tem um desempenho um pouco melhor e uma saída média de ruído menor.
Por
+ Potência total a 47 graus Celsius
+ Eficiente
+ Boa qualidade de construção
+ Regulagem de carga apertada em 12V
+ Longo tempo de espera
+ Baixa corrente de partida com 115V
+ Sem ruído em condições normais de operação
+ Totalmente modular
+ Cargas de conectores
+ Compatível com o modo de suspensão alternativo
+ Dimensões compactas
+ 10 anos de garantia
Contra
– Os concorrentes têm um desempenho mais forte
– Mais barulhento que o, menos eficiente, 850 G6
– A resposta transitória deve ser melhor
– Alta corrente de inrush com 230V
– Trilho 5VSB não eficiente
– Alguns picos de EMI
– O conversor APFC precisa de ajuste
– Pequena distância entre conectores
Semelhante ao EVGA SuperNOVA 1000 P6, o 850 P6 usa uma plataforma modificada Seasonic Focus Platinum, com a principal mudança sendo a adição de um MCU para recursos de proteção aprimorados. O desempenho geral é bom, mas o 850 G6 tem um desempenho geral melhor e também é menos barulhento, então você pode economizar algum dinheiro e optar por este modelo. Finalmente, o 850 P6 não pode reivindicar um lugar em nosso melhor artigo de PSUs devido à dura concorrência.
A nova linha P6 da EVGA consiste em quatro modelos que variam de 650W a 1000W. Todos são baseados em uma plataforma modificada Seasonic Focus Plus Platinum, com um circuito extra fornecendo proteção híbrida (Hardware e Firmware) sobre energia (OPP). Um IC analógico lida com o OPP de hardware e um MCU é responsável pelo OPP de firmware.
O primeiro é projetado para disparar quando a saída de energia exceder 135% por alguns nanossegundos, enquanto o último dispara quando a energia exceder 125% por períodos mais longos, na faixa de milissegundos. As GPUs de nova geração têm alguns picos de energia desagradáveis e, por meio desse OPP híbrido, as PSUs EVGA P6 e G6 podem lidar sem desligar, enquanto ao mesmo tempo oferecem boa proteção para cargas altas sustentadas.
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Como seu irmão mais velho, o 850 P6 tem dimensões supercompactas, medindo apenas 140mm de profundidade. A garantia é longa, de 10 anos, e o ventilador de refrigeração FDB não terá problemas para sobreviver em condições normais de operação. Por último, o PSU é classificado como Platinum em 80 PLUS e Cybenetics, e também é classificado como Cybenetics S++ (30-35 dB[A]) na saída de ruído.
Especificações
Fabricante (OEM)
Sazonal
Máx. Saída CC
850 W
Eficiência
80 PLUS Platinum, Cybenetics Platinum (89-91%)
Ruído
Cibenética S++ (30-35 dB[A])
Modular
✓ (totalmente)
Suporte ao estado de energia Intel C6/C7
✓
Temperatura de operação (carga total contínua)
0 – 40°C
Proteção contra sobretensão
✓
Proteção contra subtensão
✓
Proteção contra sobrecarga de energia
✓
Proteção contra sobrecorrente (+12V)
✓
Proteção contra temperatura excessiva
✓
Proteção contra curto-circuito
✓
Proteção contra surtos
✓
Proteção de Corrente de Inrush
✓
Proteção contra falha do ventilador
✗
Operação sem carga
✓
Resfriamento
Ventilador de rolamento dinâmico fluido de 135 mm (HA13525H12F-Z)
Operação Semi-Passiva
✓ (selecionável)
Dimensões (L x A x P)
150 x 85 x 140 mm
Peso
1,76 kg (3,88 lb)
Fator de forma
ATX12V v2.52, EPS 2.92
garantia
10 anos
Especificações de energia
Trilho
3,3 V
5V
12V
5VSB
-12V
Máx. Poder
Amplificadores
24
24
70,8
3
0,5
Watts
120
850
15
6
Total Máx. Potência (W)
750
Cabos e Conectores
DescriçãoContagem de CabosContagem de Conector (Total)MedidorIn Cable Capacitores Conector ATX 20+4 pinos (610mm) 4+4 pinos EPS12V (700mm) 6+2 pinos PCIe (700mm+125mm) 6+2 pinos PCIe (700mm) SATA (550mm+100mm+) 100 mm) Molex de 4 pinos (550 mm + 100 mm + 100 mm + 100 mm) Adaptador FDD (105 mm) Cabo de alimentação CA (1400 mm) – acoplador C13
1
1
18-22 AWG
Não
2
2
18AWG
Não
2
4
16-18 AWG
Não
2
2
18AWG
Não
3
9
18AWG
Não
1
4
18AWG
Não
1
1
22AWG
Não
1
1
16AWG
–
Existem conectores suficientes para permitir que a PSU forneça sua potência total sem problemas, incluindo dois conectores EPS, seis PCIe, nove SATA e quatro Molex de 4 pinos. Um adaptador Berg também é fornecido para aqueles com peças vintage (disquetes).
O comprimento do cabo é satisfatório, mas a distância entre os conectores periféricos é curta em 100mm. Por fim, não há tampas no cabo, tornando os cabos menos flexíveis e volumosos, e apenas os dois cabos PCIe com dois conectores cada usam bitolas 16AWG mais grossas.
Análise de componentes
Recomendamos que você dê uma olhada em nosso artigo PSUs 101, que fornece informações valiosas sobre PSUs e sua operação, permitindo que você entenda melhor os componentes que estamos prestes a discutir.
Dados gerais
–
Fabricante (OEM)
Sazonal
Tipo de PCB
Dupla face
Lado Primário
–
Filtro transitório
4x Y caps, 2x X caps, 2x CM Chokes, 1x MOV, 1x Champion CM02X (Discharge IC)
Proteção contra surtos
Termistor NTC MF72-5D20L (5 Ohm) e relé
Retificador(es) de Ponte
2x GBU15JL (600V, 15A @ 115°C)
MOSFET APFC
2x Infineon IPA60R125P6 (600V, 19A @ 100°C, Rds(on): 0,125Ohm)
Diodo de reforço APFC
1x STMicroelectronics STPSC8H065D (650V, 8A @ 140°C)
Tampão(s) a granel
2x Nippon Chemi-Con (420V, 390uF cada ou 780uF combinados, 2.000h @ 105°C, KMR)
Comutadores Principais
4x Infineon IPA60R160P6 (600V, 15A @ 100°C, Rds(on): 0,16Ohm)
Controlador APFC
Campeão CM6500UNX
Controlador Ressonante
Campeão CU6901V
Topologia
Lado primário: conversor APFC, Full-Bridge e LLC
Lado secundário: Retificação síncrona e conversores DC-DC
Lado Secundário
–
+12V MOSFET
4x Nexperia PSMN1R0-40YLD (40V, 198A @ 100°C, Rds(on): 1,93mOhm)
5V e 3,3V
Conversores DC-DC: 6x Nexperia PSMN1R0-30YLD (30V, 255A @ 100°C, Rds(on): 1,7mOhm)
Controlador(es) PWM: ANPEC APW7159C
Capacitores de filtragem
Eletrolítico: 6x Nippon Chemi-Con (2-5.000h @ 105°C, KZE), 1x Nippon Chemi-Con (5-6.000h @ 105°C, KZH), 2x Nippon Chemi-Con (4-10.000h @ 105 °C, KY), 2x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG)
Polímero: 20x Nippon Chemi-Con, 14x NIC
Supervisor IC
Weltrend WT7527RA (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) e Weltrend WT51F104 (Firmware OPP)
Controlador do ventilador
Weltrend WT51F104
Modelo do ventilador
Hong Hua HA13525H12F-Z (135 mm, 12 V, 0,50 A, ventoinha de rolamento dinâmico de fluido)
Circuito 5VSB
–
Retificador
1x MCC MRB1045ULPS SBR (45V, 10A)
Controlador PWM em espera
Excelliance MOS EM8569C
Eletrolítico: 6x Nippon Chemi-Con (2-5.000h @ 105°C, KZE), 1x Nippon Chemi-Con (5-6.000h @ 105°C, KZH), 2x Nippon Chemi-Con (4-10.000h @ 105 °C, KY), 2x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG)
Polímero: 20x Nippon Chemi-Con, 14x NIC
O PCB é pequeno, por isso é superpovoado. Com mais espaço entre as peças, o fluxo de ar seria melhor e a ventoinha não precisaria girar em alta velocidade para remover o calor. Comparado com a plataforma Seasonic original, a unidade da EVGA possui um MCU que, além do firmware OPP, como a EVGA o chama, também lida com proteção contra sobretemperatura e controla a velocidade da ventoinha. Um fio é usado para um termistor NTC que fornece informações sobre o MCU hospedado na mesma placa-filha com os conversores DC-DC. Este fio parece completamente fora do lugar nesta PSU. Normalmente, este sinal deve ser roteado através do PCB, mas para que isso aconteça, é necessário um redesenho do PCB.
O filtro de transientes inclui todas as peças necessárias, mas encontramos alguns picos de EMI com o detector AVG EMI. O filtro de entrada inclui um MOV para proteção contra surtos de tensão, e também encontramos uma combinação de termistor NTC e relé para suprimir altas correntes de inrush.
Os retificadores de ponte podem suportar até 30A de corrente, combinados.
O conversor APFC usa dois FETs Infineon e um único, STMicroelectronics, diodo boost. Os bulk caps são da Chemi-Con e sua capacidade combinada chega a 780uF.
O controlador APFC é o Champion CM6500UN, um controlador de alto desempenho. Ainda assim, este circuito precisa de ajuste para leituras de FP mais altas, especialmente com entrada de 230V.
Os principais FETs são instalados em uma topologia de ponte completa e um conversor ressonante LLC também é usado para aumentar a eficiência. O controlador ressonante é o Champion CU6901V, suportando operação de rajada para maior eficiência em cargas superleves.
Quatro FETs Nexperia lidam com o trilho de 12V. Eles não entram em contato com o chassi da PSU, como no modelo 1000 P6. Os trilhos menores são gerados através de um par de conversores DC-DC.
Os fabricantes japoneses fornecem as tampas de filtragem. Além das tampas eletrolíticas, muitas tampas de polímero também são usadas.
O controlador PWM em espera é um Excelliance MOS EM8569C. Um retificador SBR é usado no lado secundário do trilho 5VSB.
A placa modular hospeda muitas tampas de polímero, para uma camada extra de filtragem de ondulação.
O supervisor principal IC é um Weltrend WT7527RA, suportado por um microcontrolador WT51F104.
A qualidade da solda é boa.
Hong Hua fornece a ventoinha de resfriamento, que usa um rolamento fluido dinâmico para menor emissão de ruído e maior confiabilidade.