Сегодня у нас на тесте блок питания MSI MAG A650BN с «бронзовым» сертификатом, который позиционируется как бюджетная модель. На странице продукта представлено минимальное количество рекламной информации, в которой обычно остальные производители нахваливают свою продукцию, подчеркивая малейшие преимущества. Ну что же посмотрим на эту «черную лошадку» поближе.
MSI MAG A650BN
Модель | MSI MAG A650BN |
---|---|
Страница продукта | MAG A650BN |
Мощность, Вт | 650 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Bronze |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Стационарная |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 648 (54) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 110 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 12,5 (2,5) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100-240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип подшипника | Скольжения |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 1/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 1/2x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/5 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 2/2 |
Количество кабелей/разъемов для FDD | 1/1 |
Защиты | OPP, OVP, SCP, OСP, OTP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х140 |
Гарантия, мес | 60 |
Стоимость | 1949 грн |
Блок поставляется в черной коробке средних размеров с качественной полиграфией. На лицевой грани расположено фото блока, на обратной стороне — вся техническая информация по параметрам и кабелям.
В коробке кроме устройства можно найти силовой кабель питания, пакетик с винтами крепления и бумажную инструкцию.
Корпус блока окрашен черной краской, на гранях есть узоры, выполненные серой краской. Решетка вентилятора охлаждения выполнена из толстой проволоки, в центре присутствует эмблема с драконом от MSI. На обратной грани есть наклейка с техническими характеристиками. Для бюджетного блока питания дизайн довольно неплох.
Блок питания с впаянными проводами, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (60 см);
- один с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (60+15 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом для IDE-устройств (40+15+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств, одним разъемом для IDE-устройств и одним разъемом для FDD-устройств (40+15+15+15 см).
Все кабели выполнены черными проводами, кабель к материнской плате в черной оплетке. Провода достаточной длины для корпусов с нижним расположением блока питания.
Блок выполнен на платформе CWT, которую можно встретить во многих бюджетных устройствах других вендоров. Блок содержит APFC с широким диапазоном напряжения питания и силовой преобразователь по линии +12 В на основе косого моста. За питание по линиям +3,3 В и +5 В отвечают DC/DC-преобразователи.
На входе распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов находится на сетевом разъеме. На входной выпрямитель установлен небольшой радиатор, тип диодной сборки рассмотреть не удалось. Блок построен на комбинированном контролере CM6801X, который одновременно управляет APFC и преобразователем по линии +12 В. Все силовые компоненты обоих преобразователей охлаждаются общим радиатором. В корректоре коэффициента мощности установлена пара полевых транзисторов, включенных параллельно (тип рассмотреть не удалось), выходной диод — FFSP0665A (6 А 650 В). Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 330 мкФ и напряжением 400 В на 85°C производства фирмы ChengX. Ток его заряда ограничивает термистор.
Основной силовой преобразователь выполнен по схеме косого моста с ШИМ-регулированием на паре силовых транзисторов SLF20N50A. Выпрямитель по линии +12 В реализован на паре диодов Шоттки PFR30L60CT (30 А 60 В), включенных параллельно, которые выпрямляют ток с силового трансформатора. Вместо замыкающего диода установлен синхронный выпрямитель на двух полевых транзисторах (их тип также рассмотреть не удалось). Выходное напряжение фильтруют пара электролитических Low ESR конденсатора на 2200 мкФ 16 В и 105°C производства фирмы ChengX.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает понижающий DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате. Управляет преобразователем двухканальный синхронный ШИМ-контролер APW7159C, выходные ключи выполнены на полевых транзисторах QM3054M (97 А 30 В). На плате установлены пара полимерных конденсаторов на 470 мкФ 16 В по входу преобразователя, выходные напряжения фильтруют четыре Low ESR конденсатора емкостью 2200 мкФ напряжением 6,3 В на 105°C производства CapXon, установленные на основной плате.
Преобразователь дежурного питания +5VSB выполнен на ШИМ-контроллере TNY287PG, на его выходе установлены электролитические Low ESR конденсатор емкостью 2200 мкФ напряжением 10В и рабочей температурой 105°C производства ChengX. Все конденсаторы в обвязке «дежурки» от ChengX. За выходными напряжениями следит супервизор IN1S429I-DCG.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор с маркировкой D12SH-12 (120х120х25 мм, 12 В 0,3 A) производства Yate Loon с максимальной скоростью 2200 об/мин, уровнем шума 40 дБ и двухконтактным подключением. Вентилятор управляется автоматически, при включении блока вентилятор стартует на 850 оборотах в минуту с минимальным уровнем шума, с ростом температуры силовых компонентов обороты плавно увеличиваются до максимальных.
Монтаж и пайка качественные, дросселя и конденсатор высоковольтного фильтра зафиксированы клеем, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием трехканальной линейной электронной нагрузки, 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 не зависимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений, тока сети и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Обороты вентилятора замерялись тахометром Uni-T UT372. 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 110 Вт, результаты занесены в таблицу:
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 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 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12,19 | 0 | 5,0 | 75 | 3,29 | 32,9 | 107,9 |
10 | 12,16 | 121,6 | 5,0 | 75 | 3,29 | 32,9 | 229,5 |
20 | 12,12 | 242,4 | 5,0 | 75 | 3,28 | 32,8 | 350,2 |
30 | 12,09 | 362,7 | 5,0 | 75 | 3,28 | 32,8 | 470,5 |
40 | 12,05 | 482 | 5,0 | 75 | 3,28 | 32,8 | 589,8 |
50 | 12,01 | 600,5 | 4,99 | 74,8 | 3,27 | 32,8 | 708,1 |
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям с плавным снижением 12 В с ростом нагрузки, при этом на максимальной нагрузке напряжение не просело ниже номинала. Напряжение по линии +3,3 В немного ниже номинала, но с запасом укладывается в нормы АТХ. Кабели достаточно качественные для бюджетного блока питания, просадки напряжения не сильно большие.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга, результаты занесены в таблицу:
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 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 0 | 5,02 | 15 | 12,15 |
0 | 3,3 | 5 | 5,02 | 15 | 12,15 |
0 | 3,3 | 10 | 5,01 | 15 | 12,14 |
0 | 3,3 | 15 | 5,01 | 15 | 12,13 |
5 | 3,29 | 0 | 5,02 | 15 | 12,15 |
10 | 3,29 | 0 | 5,02 | 15 | 12,14 |
15 | 3,28 | 0 | 5,02 | 15 | 12,13 |
15 | 3,27 | 15 | 5,0 | 15 | 12,12 |
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки почти не влияют друг на друга и на линию +12V.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
---|---|---|---|---|
25 | 162 | 0,84 | 232 | 83,1 |
50 | 325 | 1,64 | 231 | 85,7 |
75 | 487 | 2,55 | 229 | 83,4 |
100 | 650 | 3,49 | 227 | 82 |
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus Bronze для 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 19 °С. С помощью панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой были закреплены на основных компонентах испытуемого, блок нагружался на мощность 650 Вт, при этом +3,3 В и +5 В суммарно потребляли 110 Вт, а блок работал пока температуры силовых элементов не стабилизировались. Показания панели Scythe фиксировались, после этого снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов. Результаты указаны на следующем фото платы:
Температуры нормальные как для бронзового блока питания. При длительной максимальной нагрузке обороты вентилятора охлаждения поднялись до 1560 об/мин, шум при этом был на уровне остальных вентиляторов стенда. При более высокой температуре в помещении или внутри корпуса температуры и шум будет немного выше в зависимости от размеров и продуваемости шасси.
Выводы
Протестированный MSI MAG A650BN обладает неплохим дизайном, относительно качественными проводами, хорошей стабилизацией выходных напряжений благодаря DC/DC-преобразователям, не сильно высоким уровнем шума и гарантией пять лет. Из минусов стоит отметить бюджетную элементную базу, но она часто встречается в продуктах такого уровня. Блок без проблем выдает заявленные характеристики, нормально подойдет в среднюю бюджетную сборку, при потреблении около 300 Вт температуры и шум будут довольно низкие. По дизайну нормально впишется в любую темную систему, особенно на базе продукции MSI.