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Revisão da fonte de alimentação DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W

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    Nosso Veredicto

    O DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W alcança alto desempenho em todas as áreas, mas é barulhento sob altas cargas, e esperávamos encontrar peças melhores em seu interior, dada a garantia de dez anos.

    Para

    Potência total a 47 graus Celsius
    Bom desempenho geral
    Eficiente
    Trilho 5VSB altamente eficiente
    Longo tempo de espera
    Totalmente modular
    Distância suficientemente grande entre os conectores periféricos

    Contra

    FETs de baixa qualidade usados
    Diodo de impulso fraco no conversor APFC
    Barulhento
    Resposta transitória ruim em 3,3V
    Eficiência inferior a 70% com 2% de carga
    Não compatível com o modo de suspensão alternativo

    O DeepCool GamerStorm DQ-M V2L 850W usa uma nova plataforma da Channel Well Technology (CWT), que tem o codinome GPX. Em essência, a plataforma GPX é um design de GPU rebaixado (que vimos na linha Bitfenix Whisper e nos modelos DeepCool GamerStorm mais antigos). Seu objetivo é oferecer desempenho alto o suficiente a um preço mais baixo, o que significa que ele não usa as mesmas peças de alta qualidade que o design da GPU utiliza. Com FETs de maior qualidade e um diodo de impulso mais forte, o GamerStorm DQ-M V2L 850W pode ser incluído em nosso artigo Melhores fontes de alimentação, mas o desempenho por si só não é suficiente. 

    O design precisa ser confiável o suficiente para durar anos, mesmo sob condições operacionais difíceis, e também deve manter seu bom desempenho ao longo do tempo, porque até as PSUs envelhecem. A nova linha de fontes de alimentação da DeepCool parece interessante, mas não representa nenhuma ameaça para as linhas altamente populares Corsair RMx e Seasonic Focus Plus Gold.

    A DeepCool decidiu expandir sua marca GamerStorm com uma nova linha de PSU, com o codinome DQ-M V2L. Esta linha é composta por três membros com capacidades que variam de 650W a 850W. Comparado com a linha DQ-M original, que é baseada na plataforma de GPU CWT de alto nível, o DQ-M V2L usa a plataforma CWT GPX inferior com algumas modificações, que permitem maior desempenho e maior confiabilidade. Este último é descrito na garantia de dez anos que suporta esses novos modelos de PSU. Finalmente, todas as unidades DQ-M V2L apresentam um único projeto de trilho de +12V, ao contrário dos membros DQ-M, que tinham vários trilhos de +12V.

    O GamerStorm DQ-M V2L 850W é o carro-chefe da linha, com energia suficiente (e conectores) para suportar um sistema de jogo potente. É uma fonte de alimentação totalmente modular com dimensões regulares. Alguns anos atrás uma PSU de 850W com 160mm de profundidade seria considerada compacta, mas hoje em dia encontramos PSUs de capacidade semelhante com apenas 140mm de profundidade. Com uma rápida olhada nas especificações, nos perguntamos por que a DeepCool não usou uma ventoinha maior (por exemplo, 140 mm em vez de 120 mm), já que o chassi é grande o suficiente para acomodá-la. Uma ventoinha maior pode fornecer o mesmo fluxo de ar de uma menor, mas em velocidades mais baixas, então sua saída de ruído será menor.

    Especificações

    Fabricante (OEM)

     

    Máx. Saída CC

    850 W

    Eficiência

    80 PLUS Gold, ETA-A (88-91%)

    Ruído

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

    Modular

    ✓ (Totalmente)

    Suporte ao estado de energia Intel C6/C7

    Temperatura de operação (carga total contínua)

    0 – 50°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 de manga de 120 mm (HA1225H12S-Z)

    Operação Semi-Passiva

    Dimensões (L x A x P)

    150 x 85 x 160 mm

    Peso

    1,53 kg (3,37 lb)

    Fator de forma

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    garantia

    10 anos

    Fabricante (OEM)

     

    Máx. Saída CC

    850 W

    Eficiência

    80 PLUS Gold, ETA-A (88-91%)

    Ruído

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

    Modular

    ✓ (Totalmente)

    Suporte ao estado de energia Intel C6/C7

    Temperatura de operação (carga total contínua)

    0 – 50°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 de manga de 120 mm (HA1225H12S-Z)

    Operação Semi-Passiva

    Dimensões (L x A x P)

    150 x 85 x 160 mm

    Peso

    1,53 kg (3,37 lb)

    Fator de forma

    ATX12V v2.4, EPS 2.92

    garantia

    10 anos

    Especificações de energia

    Trilho3.3V5V12V5VSB-12V Máx. Potência Total Máx. Potência (W)

    Amplificadores
    20
    20
    70,5
    12,5
    0,3

    Watts
    110
    846
    12,5
    3.6

    850

    Cabos e Conectores

    Cabos modularesContagem de cabosContagem de conectores (total)Cabo Capacitores de entrada Conector ATX 20+4 pinos (550mm) 4+4 pinos EPS12V (700mm) 6+2 pinos PCIe (500mm+100mm) SATA (550mm+150mm+150mm+150mm) 4 pinos Molex (450mm+150mm) / SATA (+150mm+150mm) Cabo de alimentação CA (1380mm) – acoplador C13

    1
    1
    18AWG
    Não

    2
    2
    18AWG
    Não

    2
    4
    18AWG
    Não

    1
    4
    20AWG
    Não

    3
    6/6
    20AWG
    Não

    1
    1
    18AWG

    O cabo ATX poderia ser um pouco mais longo, chegando a 600mm, para garantir compatibilidade com chassis full tower. O comprimento dos conectores EPS é satisfatório, mas 50mm a mais não faria mal. 

    Não é comum ver seis conectores Molex de 4 pinos, mesmo em PSUs de 850W. A DeepCool pensou que os usuários gostariam de ter um grande número desses conectores para alimentar dispositivos periféricos que precisam de mais energia do que os conectores SATA podem fornecer. Também é bom ver uma distância grande o suficiente entre os conectores periféricos. 

    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)
    CWT

    Tipo de PCB
    Dupla face

    Lado Primário

    Filtro transitório
    4x Y caps, 2x X caps, 2x CM Chokes, 1x MOV, 1x CAP200DG (Discharge IC)

    Proteção contra surtos
    Termistor NTC (SCK055) e relé

    Retificador(es) de Ponte
    1x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C)

    MOSFET APFC
    2x Grande Potência GP28S50 (500V, 28A, Rds(on): 0,125Ohm)

    Diodo de reforço APFC
    1x Semicondutor LIGADO FFSP0665A (650V, 6A @ 153°C)

    Tampão(s) de retenção
    1x Nippon Chemi-Con (400V, 680uF, 2.000h @ 105°C, KMR)

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

    Controlador APFC
    Campeão CM6500UNX e Campeão CM03X

    Controlador Ressonante
    Campeão CM6901X

    Topologia
    Lado primário: conversor APFC, Full-Bridge e LLC
    Lado secundário: Retificação síncrona e conversores DC-DC

    Lado Secundário

    +12V MOSFET
    6 x IPS 014N04SA

    5V e 3,3V
    Conversores DC-DC: 4x Sync Power SPN3006 (30V, 57A @ 100°C, Rds(on): 5.5mOhm) Controlador PWM: ANPEC APW7159C

    Capacitores de filtragem
    Eletrolítico: 3x Nippon Chemi-Con (1-5.000h @ 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 (1-2.000h @ 105°C, 16V, KMG), 1x Nichicon (1.000h @ 105°C,16V, VZ) Polímero: 23x FPCAP

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

    Modelo do ventilador
    Hong Hua HA1225H12S-Z (120 mm, 12 V, 0,58 A, ventoinha de rolamento de rifle)

    Circuito 5VSB

    Controlador PWM em espera
    Integrações de energia TNY287PG

    A plataforma GPX é uma versão rebaixada do design da GPU, então não esperávamos encontrar peças de alta qualidade e, em algumas áreas, por exemplo, no conversor APFC, de fato esse é o caso. Comparado com outras unidades de 850W com especificações semelhantes, esta usa um diodo de reforço notavelmente mais fraco no circuito APFC e, além disso, a qualidade dos FETs que a CWT usou não é alta. Por exemplo, os FETs Silan Microelectronics também são usados ​​no Corsair CX450, muito mais acessível (o fabricado pela CWT). Seria ideal se a CWT usasse FETs Infineon ou On Semiconductor, mas isso afetaria o custo de produção.

    O bom é que uma topologia de ponte completa é usada, enquanto a plataforma GPU usa meia ponte. Resumidamente, uma topologia de ponte completa pode fornecer mais energia, com os componentes adequados, e tem perdas de energia menores do que uma configuração de meia ponte. No entanto, na EMI irradiada, o conversor de meia ponte tem vantagem sobre o conversor de ponte completa.

    O filtro transiente inclui todos os componentes necessários para restringir a EMI conduzida de forma eficaz. 

    O retificador de ponte única é aparafusado no dissipador de calor primário. O DQ850-M, baseado na plataforma GPU, também usa um retificador de ponte única com especificações semelhantes. 

    No conversor APFC, encontramos dois FETs Great Power, com número de modelo GP28S50 e um único diodo boost, que pode ser fornecido por um bom fabricante, mas não é tão forte. Normalmente, encontramos diodos de impulso de 8A em unidades de 850W de ponta. O DQ-850M usa um Infineon IDH08G65C5 (650V, 8A @ 145°C), por exemplo. 

    É bom ver uma topologia de ponte completa, mas não podemos dizer o mesmo para os FETs de comutação primária. Para manter o custo baixo, a CWT usou FETs mais acessíveis em comparação com os que o DQ850-M possui no mesmo estágio. Para falar com números, dois FETs Fairchild FCPF125N65S3 (DQ850-M) custam US$ 5,62, enquanto quatro Silan Microelectronics SVF20N50F custam US$ 3,26. Economizar $ 2,36 apenas nos FETs primários é um grande negócio! 

    O trilho de +12V usa seis FETs Semicondutores InPower, enquanto o par de conversores DC-DC que lida com os trilhos secundários utiliza quatro FETs Sync Power. 

    A maioria das tampas filtrantes eletrolíticas são da Chemi-Con. Além das linhas KY e KYA de ponta, também encontramos quatro tampas KZE e KMG de ponta, além de um único Nichicon VZ, com vida útil de apenas 1.000h. A CWT também usou um grande número de tampas de polímero, que são fabricadas pela FPCAP.

    O circuito de espera é controlado por um IC TNY287PG da Power Integrations. 

    O supervisor IC é fornecido pela Sitronix e suporta todos os recursos de proteção necessários, exceto OTP (Over Temperature Protection), que é implementado através de outro circuito. 

    Várias tampas de polímero são instaladas na face da placa modular, juntamente com vários barramentos que transferem energia para os soquetes modulares. 

    A qualidade da solda é muito boa. A CWT possui linhas de produção sólidas.

    A maioria dos fabricantes recorreu à Hong Hua porque oferece produtos de alto desempenho por dólar com qualidade satisfatória. Este ventilador específico usa um rolamento de rifle, portanto, em condições normais, durará bastante tempo. 

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