/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F20%2Fd1a29d8595f2cfd9aefabdfd3694e31b.jpg)
Обзор блока питания DeepCool PF700D мощностью 700 Вт
Сегодня у нас на тестировании недорогой блок питания Deep.
Cool PF700D с сертификатом 80 Plus для сетей 230V EU.
По описанию на сайте ничего необычного, простая модель с неплохим внешним видом за небольшую стоимость.
Cool PF700D.
Модель и страница продукта.
Мощность, Вт.
Сертификат энергоэффективности.
80 Plus 230V EU.
Схема подключения кабелей.
Мощность канала +12V, Вт (А).
696 (58).
Мощность канала +5V, Вт (А).
75 (15).
Мощность канала +3,3V, Вт (А).
49.5 (15).
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт.
Мощность канала –12, Вт (А).
3,6 (0,3).
Мощность канала +5Vsb, Вт (А).
12,5 (2,5).
Активный PFC.
Диапазон сетевого напряжения, В.
Частота сетевого напряжения, Гц.
Размер вентилятора, мм.
Тип подшипника.
Количество кабелей/разъемов для CPU.
1/2x EPS12V (4+4).
Количество кабелей/разъемов для PCI-E.
2/2x (6+2).
Количество кабелей/разъемов для SATA.
Количество кабелей/разъемов для IDE.
Размеры (Шх.
ВхГ), мм.
Гарантия, мес.
Стоимость, грн.
Блок питания поставляется в коробке белого цвета средних размеров, на передней грани расположено фото блока, на задней — информация с техническими характеристиками.
В комплект поставки также входит кабель питания, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с впаянными кабелями, их количество и длина следующие:.
один для питания материнской платы (55 см);.
один с двумя 8-контактными (4+4) разъемами для питания процессора (61+15 см);.
один с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (51+15 см);.
два с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом питания для IDE-устройств (45+15+15+15 см).
Все кабели выполнены проводами в виде шлейфов с черной изоляцией.
Их длина достаточная для корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской и имеет оригинальную конструкцию со скругленными краями.
На боковых гранях есть наклейки, но они почти незаметны и не портят строгий внешний вид устройства.
Блок построен по немного устаревшей схемотехнике.
Он имеет активный корректор коэффициента мощности (APFC) с диапазоном входного напряжения 200–240 В, силовой преобразователь выполнен по схеме косого моста, а выпрямители комбинированные на диодах и транзисторах.
Стабилизация линий +5 В и +3,3 В выполнена на отдельных магнитных усилителях, что есть плюсом по сравнению с групповой стабилизацией, которая обычно применяется в подобных блоках.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов размещена на сетевом разъеме.
Входной выпрямитель GBU1508 (15А 800В) установлен без радиатора.
Управляет APFC и силовым преобразователем комбинированный контролер CM6800UX, распаянный на нижней стороне платы.
В силовой части корректора установлен полевой транзистор с маркировкой PTA25N50 (25 А, 500 В) и диод с маркировкой BYC8x600P (8 А, 600 В), в силовом преобразователе установлена пара транзисторов CS20N50 (20 А, 500 В).
Все силовые элементы установлены на общий радиатор.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 390 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105 °C производства фирмы Ltech.
Рядом с конденсатором, установлен термистор, ограничивающий ток при включении блока в сеть, и реле, которое замыкает термистор при запуске блока для уменьшения потерь.
В выходной части силового преобразователя по линии +12 В установлен синхронный выпрямитель на трех полевых транзисторах SFS06R03P (120 А, 60 В).
Выпрямители по линиям +5 В и +3,3 В построены на диодах Шоттки, их маркировку рассмотреть не удалось.
Стабилизация напряжений +5 В и +3,3 В выполнена на отдельных магнитных стабилизаторах, т.
стабилизация всех линий независимая.
Выходное напряжение по линии +12 В сглаживают электролитические конденсаторы 3300 мкФ 16 В 105 °C и 1000 мкФ 16 В 105 °C производства ASiA'X.
По линиям +5 В и +3,3 В тоже установлены конденсаторы на 105 °C от ASiA'X.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере PN8141, в его обвязке все конденсаторы на 105 °C от ASiA'X.
Рядом на плате установлена микросхема супервизора с маркировкой GR8313.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 120х120х25 мм с маркировкой W12025HZ12SEMA (12 В, 0,25 A) от XIONGLI ELECTRONIC.
Он выполнен на гидродинамическом подшипнике и имеет двухконтактное подключение.
Обороты вентилятора управляется автоматически, в зависимости от температуры силовых компонентов блока.
Качество монтажа и пайки хорошее, есть следи не смытого флюса.
Методика тестирования.
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки.
Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока.
Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS.
Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования.
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 100 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А.
Напряжение на линии +12 V, В.
Мощность нагрузки по линии +12V, Вт.
Напряжение на линии +5V при токе 14 А.
Мощность нагрузки по линии +5V, Вт.
Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А.
Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт.
Общая мощность нагрузки, Вт.
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, под максимальной нагрузкой немного просела линия +3,3V, но с запасом укладывается в допуски стандарта АТХ.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А.
Напряжение на линии +3,3 V, В.
Ток нагрузки на линии +5V, А.
Напряжение на линии +5V, В.
Ток нагрузки на линии +12V, А.
Напряжение на линии +12V, В.
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по линиям +3,3V и +5V перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения.
Такая реализация схемы блока в плане стабильности ненамного хуже блоков с DC/DC-преобразователями, но намного лучше, чем групповая стабилизация.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, %.
Мощность нагрузки, Вт.
Потребляемы ток сети, А.
Напряжение сети, В.
КПД, %.
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus для сетей 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С, на силовой трансформатор устанавливалась термопара от мультиметра, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура не стабилизировались.
В конце теста снималась крышка блока и проводились замеры температур основных компонентов с помощью пирометра.
Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:.
При максимальной нагрузке температуры компонентов не сильно высокие.
Диодный мост, который установлен без радиатора, нагрелся до 82 °С, что не сильно критично для него.
Возможно, таким образом производитель немного повышал КПД блока, падение напряжения на диодах с нагревом немного уменьшается, хотя, вероятней всего, просто сэкономили на радиаторе.
При максимальной нагрузке вентилятор был не сильно шумным, на уровне остальных вентиляторов в стенде.
В системном блоке температуры и шум блока будут выше — все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Протестированный блок Deep.
Cool PF700D выдает заявленную мощность при хорошей стабилизации выходных напряжений, имеет приятный внешний вид и плоские кабели питания.
Но все кабели впаянные и в компактных корпусах могут быть проблемы с красивой укладкой лишних проводов.
Из плюсов у этого устройства стоит также отметить относительно низкую цену и невысокий уровень шума.
Из минусов — применение совсем бюджетных компонентов и входной диапазон питающей сети лишь 200–240 В.
Блок нормально подойдет для недорогих систем со средним уровнем потребления, ведь, скажем, при половине мощности температуры и шум будут не высокими, а блок питания нормально отработает свой гарантийный срок службы.