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Revisão da fonte de alimentação Fractal Design Ion+ Platinum 760W Revisão da fonte de alimentação

    1647189603

    Nosso Veredicto

    O Fractal Design Ion+ Platinum 760 oferece bom desempenho, operação silenciosa e fácil instalação, graças aos seus cabos modulares altamente flexíveis.

    Para

    Potência total a 47 graus Celsius
    Boa performance
    Silencioso
    Totalmente modular
    Cabos ultra flexíveis
    fã FDB
    2x e 6x conectores PCIe
    10 anos de garantia

    Contra

    OCP é definido no alto de todos os trilhos
    Eficiência muito baixa com 2% de carga
    Trilho 5VSB não eficiente
    Aumento do consumo de energia do vampiro
    Pequena distância entre os conectores periféricos

    A competição para entrar em PCs é dura na faixa de 750-850W; como você pode ver claramente em nosso ranking de melhores fontes de alimentação, Seasonic e Corsair dominam. A Fractal Design tenta contra-atacar, porém, com o Ion+ Platinum 760W, que alcança um bom desempenho e mantém seus níveis de saída de ruído baixos. A cereja no topo são os cabos modulares, que são altamente flexíveis. A Fractal Design conseguiu manter o preço baixo e ainda oferecer um período de garantia tão alto quanto concorrentes como o RM750x da Corsair e o Focus Plus Platinum 750 da Seasonic. 

    Já avaliamos três membros da linha Ion+, o 560P, 660P e 860P, então já era hora de dar uma olhada no segundo membro mais forte da série, o 760P. Todas as unidades Ion+ utilizam uma plataforma de alta potência que possui boa qualidade de construção e oferece níveis de desempenho que atendem à concorrência. As principais vantagens do Ion+ 760P, além de seus altos níveis de eficiência (80 Plus Platinum e Cybenetics ETA-A), são a qualidade do ventilador FDB, os cabos modulares flexíveis e as tampas eletrolíticas utilizadas pela High Power, fornecidas por fabricantes japoneses . 

    O Ion+ 760P tem a capacidade e os conectores EPS necessários para suportar placas-mãe de ponta para processadores Intel e AMD. Com o lançamento das placas-mãe AMD X570, a era das PSUs EPS únicas já passou, pois a maioria dessas placas requer um EPS (8 pinos) e um ATX12V (4 pinos), enquanto as placas topo de linha precisam de um par de conectores EPS. Estávamos reclamando há algum tempo quando encontramos uma PSU de capacidade média com um único conector EPS, e a maioria das marcas e fabricantes estavam dizendo que mais seria um exagero. Ao mesmo tempo, quatro conectores PCIe parecem normais mesmo em PSUs de 550W e 650W, embora a maioria dos usuários não instale mais de uma GPU em seus sistemas. Bem, os tempos mudaram e é altamente preferível ter conectores EPS duplos em vez de mais de dois conectores PCIe na faixa de 550W-650W. 

    Especificações

    Teste #
    12V
    5V
    3,3 V
    5VSB
    DC/AC (Watts)
    Eficiência
    Velocidade do Ventilador (RPM)
    Ruído da PSU (dB[A])
    Temps (Entrada/Saída)
    Volts PF/AC

    1
    4.490A
    1.991A
    1.993A
    1.002A
    76.156
    88,142%
    0
    <6,0 45,81°C 0,959 12,148 V 5,026 V 3,312 V 4,993V 86.401 40,24°C 115,12 V 2 9.964A 2.985A 2.993A 1.204A 151.854 91,588% 0 <6,0 46,82°C 0,984 12.139V 5,024 V 3,308 V 4,986 V 165.802 40,62°C 115,12 V 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 21.663A 3.985A 3.993A 1.610A 303.762 92,467% 478 7,8 41,65°C 0,996 12,120V 5,022 V 3.304V 4.970V 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 5,016 V 3.296V 4,953V 497.976 50,27°C 115,11V 7 38.255A 6.985A 7.018A 2.226A 531.742 91,064% 600 11,9 43,36°C 0,998 12.093V 5,013V 3,292 V 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 5,009 V 3,287V 4,935V 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 12,075 V 5,008 V 3,285V 4,935V 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 12,066 V 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 3,278 V 4,903V 944.232 57,01°C 115,10V CL1 0,154A 14.003A 14.000A 0,000A 118.180 84,237% 0 <6,0 49,53°C 0,981 12,125V 5,018 V 3,289 V 5,064 V 140.295 42,56°C 115,12 V CL2 63.354A 1.004A 1.001A 1.000A 778.434 89,727% 1321 35,8 45,35°C 0,999 12,077 V 5,014 V 3.296V 4,974 V 867.558 54,46°C 115,10V

    Especificações de energia

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

    Amplificadores
    22
    22
    63,3
    3
    0,3

    Watts
    120
    760
    15
    3.6

    760

    Cabos e Conectores

    DescriçãoContagem de CabosContagem de Conector (Total)MedidorIn Cable Capacitores Conector ATX 20+4 pinos (600mm) 4+4 pinos EPS12V (700mm) 6+2 pinos PCIe (550mm+120mm) SATA (650mm+120mm) SATA (400mm+120mm+120mm+) 120 mm) 4 pinos Molex (400 mm + 120 mm + 120 mm + 120 mm) Cabo de alimentação CA (1400 mm) – acoplador C13

    1
    1
    18AWG
    Não

    2
    2
    16AWG
    Não

    3
    6
    16-18 AWG
    Não

    1
    2
    18AWG
    Não

    2
    8
    18AWG
    Não

    1
    4
    18AWG
    Não

    1
    1
    16AWG

    A grande vantagem dos cabos é que eles são super flexíveis, então o gerenciamento e o roteamento de cabos serão muito mais fáceis em comparação com PSUs com cabos rígidos, que apresentam tampas em linha. Outra vantagem é que os cabos são longos, principalmente o EPS. Além disso, existem dois conectores EPS em cabos dedicados, juntamente com seis PCIe, que estão hospedados em três cabos. A única desvantagem é a curta distância entre os conectores periféricos, que deve ser de 150 mm, no mínimo. 

    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)
    Alto poder

    Tipo de PCB
    Dupla face

    Lado Primário
     

    Filtro transitório
    4x Y caps, 2x X caps, 3x CM Chokes, 1x MOV, 1x Discharge IC

    Proteção contra surtos
    Termistor e relé NTC

    Retificador(es) de Ponte
    2x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C)

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

    Diodo de reforço APFC
    1x Infineon IDH08G65C5 (650V, 8A @ 145°C)

    Tampão(s) de retenção
    2x Rubycon (400V, 470uF cada ou 940uF combinados, 2.000h @ 105°C, MXH)

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

    Controlador APFC
    Infineon ICE3PCS01G

    Controlador Ressonante
    Campeão CM6901X

    Topologia
    Lado primário: conversor Half-Bridge & LLC
    Lado secundário: Retificação síncrona e conversores DC-DC

    Lado Secundário
     

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

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

    Capacitores de filtragem
    Eletrolítico: 4x Nippon Chemi-Con (4-10.000h @ 105°C, KY), 5x Rubycon (3-6.000h @ 105°C, YXG), 1x Rubycon (6-10.000h @ 105°C, ZLH)
    Polímero : 31x FPCAP, 6x NIC

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

    Microcontrolador
    STC 15W408AS

    Modelo do ventilador
    Fractal Design DYNAMIC X2 GP-14 (140mm, 3-12V, 0,35A, 1700 rpm, Ventilador de Rolamento Fluido Dinâmico)

    Transistor de potência do ventilador
    STi 2SD882 (NPN)

    Circuito 5VSB

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

    Controlador PWM em espera
    Excelliance MOS Corp EM8569

    -Circuito de 12V
     

    Retificador
    KEC KIA7912PI (-12V, 1A)

    A Fractal Design colaborou com a High Power para a linha Ion+ Platinum PSU. Esta é a mesma plataforma usada na linha Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold com algumas modificações que a tornam ainda melhor. Por exemplo, agora há proteção de corrente de pico adequada, o que significa menos estresse para a infraestrutura elétrica de sua casa.

    O filtro transiente tem todos os componentes necessários, mas nossos testes de pré-conformidade EMC mostrarão como eles são eficazes porque o design é o que mais importa aqui.

    Existem dois retificadores de ponte poderosos, capazes de lidar com até 30A de corrente, se necessário. 

    O conversor APFC usa dois FETs Infineon e um único diodo boost, fornecido pelo mesmo fabricante. Os bulk caps são da Rubycon e têm capacidade suficiente para fornecer um tempo de espera (muito) maior que 17ms.

    Os principais FETs de comutação são fornecidos pela Infineon e são instalados em uma topologia de meia ponte. 

    Os FETs que regulam o trilho de +12V são instalados no lado da solda do PCB. Oito FETs Infineon são usados, no total. Além disso, um par de VRMs gera os trilhos menores. 

    Uma placa filha bem grande hospeda várias partes interessantes, incluindo o supervisor IC, um SITI PS224 e um microcontrolador STC 15W408AS. 

    O trilho 5VSB usa um par de FETs e um SBR, em seu lado secundário e o controlador PWM de espera é um Excelliance MOS Corp EM8569.

    Muitas tampas de polímero são instaladas na face da placa modular. 

    A qualidade da solda é impecável. A High Power fez um trabalho muito bom nesse sentido.

    A Fractal Design usou uma ventoinha FDB de alta qualidade nesta unidade, com uma baixa tensão de inicialização que permite uma saída de ruído mínima em baixas RPM. 

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