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    EVGA的G1系列电源早在2013年已经推出市场,随后我们还看见了G2以及G3系列电源,不过这并不意味着G1系列会被后来者取代,因为在今年EVGA就对G1系列进行的更新,推出了G1+也就是G+系列电源。与G1系列相比,G+系列电源不仅架构上作出了调整,从多路+12V输出改为单路+12V输出,而且长度有所缩短,整体更为紧凑,运行更加安静的同时性能也有了进一步的改善。目前EVGA G+系列电源已经有多款型号的产品在售,其中起始型号为SUPERNOVA 650 G+,也就是我们今天要看的产品。


    EVGA SUPERNOVA650 G+电源

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的外观设计与其它同门产品如出一辙, 是一款长度为17cm的ATX结构电源,相比G1系列同瓦数的产品要缩短了1cm,磨砂质感的外壳加上全模组线材设计,配置14cm直径散热风扇,额定功率为650W,通过了80Plus金牌认证。目前电源售价为749元,享受10年质保服务。


    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源


    磨砂质感的外壳

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源支持100V至240V交流输入,采用单路+12V设计,输出电流最高可达54A;+5V和+3.3V为DC to DC设计,输出电流均为最高24A,联合输出功率为120W;+5V待机输出则为最高为3.0A。


    电源采用全模组接口设计

    电源采用全模组线材设计,所有线材均采用编织网包线设计,提供有1个24pin主供电、2个4+4pin CPU供电、4个6+2pin PCI-E供电、3个SATA供电以及2个D型4pin供电接口 ,另有一条单D型4pin转双小4pin的转接线,能在这个瓦数的电源上提供两个CPU供电接口值得给好评。所有线材的长度都超过60cm,其中显卡与CPU供电线材的长度均在65cm以上。


    电源输入接口配置有独立开关


       EVGA SUPERNOVA 650 G+电源配置有14cm静音型散热风扇


    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源包装

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源拆解赏析

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源使用的风扇是永立电机的MGA13512XF-O25型风扇,FDB流体动态轴承,规格为DC 12V/0.38A,7扇叶设计,采用调整输入电压的方式实现转速控制。

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源有全汉代工,目前比较少见的有源箝位正激拓扑(Active Clamp Reset Forward,即ACRF)架构,一次侧采用主动 式PFC,+12V输出为同步整流,+5V与+3.3V则是DC to DC结构,模组接口PCB则采用飞线式设计,即其与主PCB之间是通过线材连接的。

    电源PCB背面的焊接工艺比较优秀,焊点整齐且饱满均匀,看上去还是很舒服的。+5V与+3.3V输出的开关管也布置在主PCB的底部,不过没有使用导热贴与外壳贴合。


    AC插座上有一对Y电容

    电源的AC插座上有一对Y电容,其余EMI电路则配置在主PCB上,依序是一个X电容、一个共模电感、一个X电容和一对Y电容、一个共模电感和一个差模电感,保险管 位于AC输出端的旁边,NTC则在PFC电感与整流桥之间,但没有配置继电器,也没有看到MOV。整流桥采用独立的散热片,然而由于其他元件的阻挡我们并不能看到它的具体型号。

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的主电容为日化KMR系列,规格为390μF/450V/105℃,对于额定功率为650W的电源来说容量只能算够用但说不上充足。


    电源采用主动式PFC

    电源的PFC开关管、有源箝位正激主管、有源箝位正激辅管以及+5V待机输出开关管共用一个散热片,其中PFC开关管为2个IPA60R125P6,规格为650V/19A@100℃/125mΩ;有源箝位正激主管是一个STF25N80K5,规格为800V/12.3A@100℃/260mΩ;有源箝位正激辅管是一个CEF03N8,规格为800V/2A@100℃/4.8Ω;+5V待机开关管位于散热片的另一面,型号为CEF02N7G,规格为700V/1.3A@100℃/6.75Ω。


    PFC二极管为STTH8R06FP,规格为600V/8A@100℃,采用独立散热片


    +5V待机的开关管位于一次侧散热片的另一面


    FSP6600是全汉自行研发的PFC+PWM级主控

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源采用定制的主变压器,顶部有EVGA的标志,待机变压器则位于隔壁,配有一个规格为60V/20A的STPS20L60CT整流管。+12V输出采用同步整流设计, 配置有2枚公用铝制散热片的开关管,但由于元件阻挡看不到具体型号。


    +5V与+3.3V的控制IC采用独立PCB


    开关管则位于主PCB的底面

    电源+5V与+3.3V采用的是DC to DC设计,主控布置在独立的子PCB上,均使用全汉自行研发的FSP6601芯片,每路输出配置有两枚MosFET,均为IR的LR4132,规格是30V/100A@100℃。


    输出滤波电路采用的均为日系电容


       电源的模组接口布置在独立的子PCB上,配置有固态电容进行滤波

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源测试


    均衡负载测试数据汇总

    转换效率:

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源通过了80Plus金牌认证,在我们的测试环境下,其115V输入电压下的低载转换效率甚至比230V输入电压下 的更高,后者直至输出功率超过200W后才实现反超。在230V输入电压下,电源的转换效率最高达到92.7%的水平,整体平均效率 接近91%,表现与80Plus金牌认证电源相符。

    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%,待机空载输入小于1W。


    5Vsb功耗及效率


    5Vsb实际输出电压

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的待机输出效率以及电压都非常优秀,空载输入0.25W也是很不错的表现,基本上没有什么可以挑剔的地方。

    散热风扇转速:

    在风扇转速与噪音控制方面,EVGA SUPERNOVA 650 G+电源支持智能温控,虽然没有提供低负载风扇停转的功能,但是运行噪音依然控制 得很好。从我们的测试可以看出,当电源输出功率小于等于500W的时候,其散热风扇是处于低转速状态,转速不超过800RPM,而后风扇转速会随着输出功率的提升而逐步增加 ,满载转速在1200RPM左右,噪音依然很低。

    电压稳定性:


    +12V电压曲线


    +5V电压曲线


    +3.3V电压曲线

    在EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的输出电压稳定性表现值得称赞的,+12V/+3.3V输出的电压偏离度与调整率都可以控制在±1%以内,+5V的电压偏离度则可以控制在2%以内,但调整率表现依然优秀,因此在这方面EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的表现可以算是顶级产品的水平。

    纹波测试:

    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的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、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。


    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源在满载时的+12V、+5V、+3.3V低频纹波为34mV、24mV和23mV,三组主要输出的纹波控制 全部达标,其中+12V的表现属于优秀水平,而+5V与+3.3V的成绩则属于中等偏上,以这个级别的电源来说仍然有可以优化的空间。

    交叉负载测试:

    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, 选择其中比较有实际意义的4个测试点,并制定出制定出850W电源交叉负载图表。

    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。


    650W交叉负载加载图表

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源在+5V和+3.3V输出上使用了DC to DC设计,因此其在交叉负载(拉偏测试)中的表现全部达标,其中+12V与+3.3V的电压偏离度全程可以控制在±1%之内,+5电压 的电压偏离度则可以控制在-2%以内,是比较优秀的成绩。

    保持时间测试:

    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。

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的保持时间是在75%负载(DC输出487.5W)的情况下测得。


    对于+12V和+5V,合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。 EVGA SUPERNOVA 650 G+电源的+12V为24.4ms,+5V为27.2ms,Power-OK为22.4ms,三路主要输出的保持时间全部达标 且有一定的余量。

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源得分及点评


    EVGA SUPERNOVA 650 G+超能指数

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源在测试中得到的超能指数为89.29分,按照我们目前的评分标准, 这个成绩属于优秀电源,而且距离顶级电源的水平仅有一线之差,以人民币749元的价格以及10年的质保服务来看是一个适合中高端玩家入手的好选择。

    EVGA SUPERNOVA 650 G+电源在各个测试项目都有很不错的表现,特别是在电压稳定性的相关项目中都展现出了很不错的性能,转换效率也确实达到了80Plus金牌认证的水平,纹波虽然称不上是出众,但也有中等以上水平的表现,其中+12V的输出纹波还是很优秀的,保持时间的余量也算充足,可以说是一个整体表现优秀且均衡的电源产品,此外在这个瓦数的电源上依然提供有两个CPU供电接口也是可以给好评的。

    √ 优点:

    - 全模组设计
    - 80Plus金牌级别效率
    - 电压稳定性表现优秀
    - +12V纹波抑制表现优秀
    - 噪音控制优秀
    - 提供两个CPU 4+4pin接口

    × 缺点:

    - +5V与+3.3V输出纹波仍有优化空间

    ×
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    • 游客  2018-12-10 22:21

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