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    Ecova组织推出80Plus钛金牌认证已经有几年的时间了,技术标准的出现时间总是要早于产品,不过记录就是拿来打破的。振华近年来在电源产品的转换效率方面有着优异的成绩,截至2015年8月,在80Plus榜上已经有25铜、9银、38金、19白金、10钛金共119款电源储备,通过钛金牌认证的数量在众多厂商中排名第一。其中最大输出功率的振华Leadex钛金1600W电源最早在Computex2014上展出,当时应该是工程版本,直到今年1月份,它开始在欧洲市场零售, 这也是全球首款1600W钛金牌电源。我们在近期拿到这一款超大功率的全模组钛金牌电源,由于此前使用的负载仪针对的是1000W及以下的电源产品,为了测试振华Leadex钛金1600W电源,我们特别对测试仪器进行了更新。


    振华Leadex钛金1600W电源外包装

    振华Leadex钛金1600W电源属于振华Leadex产品线中最高级别的产品,转换效率超过80Plus钛金线、0.5%的电压偏离设计、振华称之为“超级电源”。振华Leadex钛金1600W电源基于ATX 12V v2.2、EPS12V v2.92标准,支持100-240Vac全幅电压输入,采用全模组接线设计的同时,转换效率最高达到94%。


    振华特色的80Plus效率标签


    电源两色可选


    包装另外一侧是电源规格介绍


    包装盒背面则是规格和特性介绍


    内包装一侧放着说明书和电源,另外一侧则是线材


    电源除了减震棉还包了一个无纺布收纳袋


    线材非常多,其中多达8组是PCIE供电线缆


    这是附赠的收纳袋,线材在包装箱里放着,并没有放置在线材收纳袋里


    所有线材刚好可以填满这个收纳袋


    振华Leadex钛金1600W电源使用的是白色的无纺布收纳袋,而不是常见的绒布袋


    包装一共有4层,这是最后一层塑料袋


    Leadex 钛金1600W电源的外壳长度达到了22cm,相当长的一个电源


    风扇的进气口使用八边形的造型


    电源的另外一侧冲印有振华logo


    为了对应1600W的输出,电源的AC开关和插座采用了适配大功率的规格 ,电源线也是需要匹配配


    全模组接口,左下角的ECO开关是切换风扇电源管理的 ,也就是温控模式


    俯视图


    14cm的大风车散热设计


    Leadex系列按转换效率还 分金牌、白金和钛金,钛金是最高一级


    振华Leadex钛金1600W电源


    振华Leadex钛金1600W电源的输入输出规格

    振华Leadex钛金1600W电源的实际型号为SF-1600F14HT,输入规格115V~240Vac,输出额定功率1600W,其中12V为单路设计,输出能力133.3A/1599.6W,5V和3.3V的联合输出功率为120W。12V的输出功率也算是目前PC电源中数一数二的了。


    振华Leadex钛金1600W电源规格

    ◆ 振华Leadex钛金1600W电源拆解及电路分析


    振华Leadex钛金1600W电源的风扇来自Globe Fan,型号RL4Z B1402512EH,12V/0.6A

    振华Leadex钛金1600W电源采用的是SF29603+SFAA9013控制的无桥PFC+LLC谐振全桥+同步整流+DC2DC的电路方案,这是目前最顶级的Leadex方案。


    振华Leadex钛金1600W电源的内部结构


    为应对大功率环境,AC开关采用双刀双掷的器件,插座也采用了16A器件


    EMI部分,一颗保险管、MOV、共模电感和X电容各一对,Y电容三对


    继电器和NTC热敏电阻设置在无桥PFC子板和全桥LLC谐振电路之间


    中间一枚整流桥是U30K80R,30A的规格,仅仅是为5Vsb待机电路使用


    两颗硕大的PFC级电感

    传统有源PFC在交流经过EMI之后需要经过整流桥,在整流的过程中存在着功率的耗散,如果去掉了整流桥,则电路的效率可以得到提升。近年来高端电源中出现了无桥PFC拓扑结构,去掉了这个整流二极管,提升了效率。振华Leadex钛金1600W电源使用的即是无桥PFC电路,使用两套交替工作的PFC电路,一套PFC电路工作时另外一套PFC的MOS管导通减少导通损耗。


    两张竖立焊接的无桥PFC电路子板被散热片所覆盖

    两张无桥PFC电路子板各有4枚英飞凌MOS,由于被散热片覆盖,并不能知道具体的规格,而PCB的背部各有两枚英飞凌IDL10G65C5碳化硅肖特基二极管,规格650V/10A,PG-VSON-4封装。无桥PFC电路子板的一侧有一张体积更小的子板,使用了绝缘屏蔽处理,上面有一颗SF29603作为PFC主控。

    振华Leadex钛金1600W电源的主电容为4颗日化KMW系列电解电容(KMR系列的缩小化伸长版本),规格400V/390μF,拥有105℃下2000hours寿命,并联总容量1560μF,接近1μF/W的用料规格,电容的使用上非常大方。电容的焊盘还有更大一圈,对应的是更大一级的Leadex 2000W电源。


    主电容以及全桥LLC谐振电路

    全桥LLC谐振电路的原件也和无桥PFC一样处理,使用两张独立的PCB子板放置总共4枚英飞凌IPB50R140CP,550V/15A@100℃/0.14Ω/TO263封装。


    5Vsb电路,待机输出电容为16V/3300μF,待机MOS为Mospec S10C60C,待机主控29604


    主变压器以及同步整流、DC2DC部分

    由于塞不下更大块头的变压器,振华Leadex钛金1600W使用了两个硕大的主变压器,变压器后面直接设置了4片同步整流子PCB,每一张PCB上各设置了三枚英飞凌BSC027N04LS G,规格40V/100A/2.7mΩ,PG-TDSON-8封装。


    同步整流子板两侧是DC2DC子板

    同步整流子板的间隔内塞下了大量的日化电解电容和若干同样来自日化的固态电容作为输出滤波使用,其中较高、体积较大的是W定制款电解电容,而矮的一部分则是KY系列电解电容,12V的输出通过第一阶电容之后通过一个黄色磁环电感之后再经过后面一阶电解电容,其中一路输出到模组接线板,另外两路输出到DC2DC子板。


    位于两侧的DC2DC子板

    5V和3.3V的DC2DC子板各采用4枚英飞凌IPD060N03B MOS,辅以日化的固态电容和日化的电解电容作为输入输出滤波。


    全模组接线板的输出,日化的电解电容和固态电容作为最后一级输出滤波


    PCB背面的工艺,非常工整的焊点


    即便是1600W,补焊部分也是做到非常美观,没有多余的焊锡

    ◆ 振华Leadex钛金1600W电源测试

    每一个测试项目的设置参数以及意义可以参考我们的文章《如何看懂电源评测,超能网电源评测体系介绍》。

    我们以往都是测试不大于1000W的电源为主,本次为了测试1600W的电源,我们更新了测试仪器,采用更高规格的Chroma 8000系列测试系统,拥有6组12V 300W电子负载,可以测试更大功率的电源,另外新款的Chroma66202电子功率计能够以积分方式对待机效率进行测试,待机测试的结果更精确。


    均衡负载测试数据汇总,其中PF值为230Vac下测得

    振华Leadex钛金1600W开机短接PS-ON,DC输出0W,AC输入功率11.16W。

    转换效率:13.06分(满分15)

    转换效率是振华Leadex钛金1600W的强项,在230Vac条件下,振华Leadex钛金1600W输出30W时的效率为72.75%,50W输出效率80.64%,75W的效率为84.69%,100W的效率为88.38%, 对于这么大功率的电源来说,轻载的效率表现非常突出,振华Leadex钛金1600W的发力阶段是从150W开始,开始突破90%效率,250W后的效率都几乎保持在93%以上,峰值效率出现在850W半载时,达到了94.47%,后半段的效率表现非常优秀。

    80PLUS验证测试

    80Plus钛金牌对电源效率的要求是在10%、20%、50%和100%输出时分别能达到90%、92%、94%和90%转换效率,并且20%负载时的PF值要大于0.95。我们重新计算并且按照Ecova的加载值对振华Leadex钛金1600W进行测试,这个时候振华Leadex 钛金1600W在10%、20%、50%和100%的四个点测到的转换效率分别是91.14%、93.50%、94.13%和91.29%,20%负载的PF值是0.997,转换效率和功率因素已经达到80Plus钛金牌认证的需求。

    风扇转速


    风扇转速

    测试室温为26℃, 振华Leadex钛金1600W使用的是14cm的风扇,在Globe Fan官网可以查询到其工作电流最大为0.6A,转速2000RPM,风量153.47CFM,噪声39.5dBA。电源有Auto和ECO两档风扇温控策略,所以我们测得两条转速曲线。

    其中,auto为传统的温控方式,风扇起转的转速为1500RPM,到满载逐渐提升到2000RPM,对于14cm风扇来说,转速方面中等偏高,噪声也比较明显。而ECO温控则是加入了风扇停转策略,如此高效率的钛金牌电源的损耗热量并不高,这种情况下,电源直到650W之前都采用了停转策略,650W之后电源风扇转速从1150RPM开始保持到1400W,接着到满载逐渐提升到1800RPM。

    我们推荐用户使用ECO温控模式,一般的使用是不会触发风扇起转的,Auto档的温控策略偏向于保守,满载噪音比较明显。

    待机效率

    按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测试体系开始增加了2档待机电流测试,以适应对5Vsb日渐增长的需求。


    5Vsb功耗及效率

    空载纯待机是指电源接通AC而不开机的状态,振华Leadex钛金1600W在空载不开机状态消耗0.23W,100mA、250mA和1A的输出效率分别为56.95%、65.93%和76.92%,待机效率表现优秀。

    电压稳定性:12.31分(满分15)

      

    振华Leadex钛金1600W的三组主电压输出偏离,12V、5V和3.3V分别在1.7%、1.18%和0.88%,负载调整率最大是12V,为0.73%,5V和3.3V分别是0.32%和0.58%,电压 的偏离和调整率都表现十分优秀。

    纹波及噪声测试:12.68分(满分15)

    纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照Intel ATX12V 2.3.1规定,+12V、+5V、+3.3V、-12V和+5VSB的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、50mV、120mV和50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。

    我们使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考。


    满载纹波-低频

    振华Leadex钛金1600W在满载时的12V、5V、3.3V低频纹波为15.6mV、24.8mV和15.2mV,12V和3.3V的纹波抑制水平属于优异级别,5V属于优秀水平。

    交叉负载测试:9.15分(满分10)

    交叉负载测试项目我们按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92电源设计指导的要求,制定出1600W电源交叉负载图表。

    值得注意的是,我们并非原封照搬设计规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测试点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。

    这四个点的意义分别为:

      左下角(A点):整机最小负载;
      左上角(B点):辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况;
      右上角(C点):辅路最大负载、整机满载;
      右下角(D点):12V最大负载、辅路最小负载,例如使用单个固态硬盘运行3D游戏的情况;

    测试点的X坐标表示总的+12V的输出功率,Y坐标表示+5V和+3.3V的输出功率之和。

    交叉负载的测试与前面的均匀负载测试的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,除-12V之外各路偏离率允许的值都为±5%


    1600W交叉负载加载图表

    这个项目一般不会给DC2DC输出的电源造成太大的麻烦,振华Leadex钛金1600W在 本项测试中表现优异,A点的12V是在四点中偏离最大的,也仅有1.71%,其他的几个点偏离程度更小,5V一直保持在1%上下的水平,而3.3V在后面3个点也没有超过0.5%。

    保持时间测试:4.9分(满分5)

    掉电保持时间(Hold-up Time)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。

    SSI EPS12V 2.92服务器电源设计指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms

    掉电保持时间如此受关注,是因为其很大程度上关系到硬件的寿命,Power-OK保持17ms意味着面临17ms以内的掉电情况时电脑能持续运行而不出现关机、重启的状况,而各路电压保持18ms或者更长的时间,是为了在掉电发生时各个硬件能够做出应急处理,比如机械硬盘的磁头归位 、SSD的掉电保护。

    振华Leadex钛金1600W的保持时间是在75%负载(DC输出1200W)的情况下测得,说实话能用到这个瓦数的情况并不多。

    对于12V和5V,及格的标准是保持时间等于或者大于18ms,Power-OK(或者称PG,Power-Good)时间应该等于或者大于17ms。 振华Leadex钛金1600W的12V为33.8ms,5V为78.8ms,Power-OK为26.6ms,12V、5V和PG的保持时间都没有任何问题,5V还达到比较夸张的78ms,电路以及大方的电容用料在这方面有加成。

    ◆ 振华Leadex钛金1600W电源得分及点评


    振华Leadex钛金1600W钛金牌电源超能指数

    按照我们的评分标准,振华Leadex钛金1600W电源在测试中得到98.52分,在我们的评测中超过95分的都已经是顶级电源。

    振华Leadex钛金1600W电源 是振华花费数年时间打造的超级电源,作为全球首颗1600W钛金牌电源,并且是目前市面上输出功率最大的钛金牌电源,它的性能一点都不含糊,转换效率、电压稳定性、纹波抑制、交叉负载、保持时间电气性能都表现优秀。 电路方案采用了无桥PFC+LLC全桥谐振+同步整流+DC2DC,是目前最先进的方案之一,电路用料、做工也是目前最顶级的水准,并且具备了极具实用性的ECO温控。

    振华Leadex钛金1600W电源拥有5年的质保时间,官方售价是2499元人民币,强大的输出能力和输出质量,非常适合极限超频玩家和多显卡用户。鉴于振华Leadex钛金1600W钛金牌电源在我们评测中表现出优秀的性能,我们决定授予它“超能网编辑推荐奖”银奖。


    振华Leadex钛金1600W钛金牌电源

    √ 优点:

      - 待机效率出色;
      - 纹波控制出色;
      - 做工扎实、美观;
      - 电路用料非常大方;
      - 80Plus钛金牌效率;
      - 掉电保持时间较长;
      - 电压稳定性非常优秀;
      - 全模组接线设计,16AWG线材;
      - ECO风扇温控,支持低载风扇停转;

    X 缺点:

      - 满载风扇噪声明显;
      - 电源外壳尺寸较长;

    ◆ 附录:振华Leadex钛金1600W电源测试数据

    满载纹波

    12V低频

    12V高频

    5V低频

    5V高频

    3.3V低频

    3.3V高频

    保持时间

    12V保持时间

    5V保持时间

    Power-OK保持时间

    ×
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    • 游客  2015-10-04 12:54

      超能网友 一代宗师

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      2015-08-24 13:14
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    • 游客  2015-08-25 10:30

      超能网友 终极杀人王

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    • 超能网友终极杀人王 2015-08-24 23:51    |  加入黑名单

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    • 游客  2015-08-24 10:49

      超能网友 一代宗师

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    • 超能网友研究生 2015-08-24 10:35    |  加入黑名单

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