Сегодня у нас на обзоре два почти одинаковых блока питания Gigabyte GP-P650SS и GP-P650SS ICE на 650 Вт с сертификатом 80 Plus Silver для сети 230 В. После выхода устройств, отвечающих требованиям 80 Plus Gold «серебряные» блоки утратили свою популярность и фактически исчезли из ассортимента производителей. По характеристикам они занимают среднюю позицию между «бронзовыми» и «золотыми» продуктами и на пике своей славы были довольно-таки дорогими устройствами. Сейчас же при тотальном снижении цен на блоки с сертификатом 80 Plus Gold «серебряным» продуктам сложно с ними конкурировать, поэтому они либо исчезают из модельного ряда производителей, либо переходят в категорию доступных решений. С новинками Gigabyte случилось последнее — они предлагаются по приемлемой цене, что на фоне «бронзовых» оппонентов делает их более привлекательными. Отличаются эти модели только цветом — имеют черное и белое исполнение, тогда как платы и электронные компоненты у них одинаковые. Модели бюджетные, но для них заявлены достаточно хорошие характеристики с гарантией 3 года. Проверим их в деле.
Gigabyte GP-P650SS / GP-P650SS ICE
Производитель | Gigabyte |
---|---|
Модель | GP-P650SS / GP-P650SS ICE |
Мощность, Вт | 650 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Silver 230V EU |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Впаянные |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 649,2 (54,1) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 100 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 155-240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 1/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | – |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/2x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/5 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 2/3 |
Защиты | AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х140 |
Гарантия, мес | 36 |
Стоимость, $ | 2192 / 2241 |
Блоки питания поставляются в простых коробках с некрашеного картона, они одинаковые кроме надписи «ICE» у белой модели. На передней грани каждой из них указана модель устройства и картинка с внешним видом, на задней — информация о количестве и длине кабелей, а также технические характеристики продуктов.
В комплект поставки входит сетевой кабель питания, пакетик с крепежом, комплект пластиковых стяжек и инструкция. Цвет кабелей питания и стяжек соответствует цвету корпуса устройства.
Блоки питания с впаянными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- один с двумя 8-контактным (4+4) разъемами для питания процессора (65+12 см);
- два с одним 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCI-E (60 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом IDE-устройств (50+12+12+12 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств и двумя разъемом IDE-устройств (50+12+12+12 см).
Все кабели выполнены проводами в виде шлейфов, а их длина достаточная для больших корпусов. Цвет кабелей соответствует цвету корпуса блока, причем у белой модели белые не только они, но и коннекторы тоже.
Корпуса блоков покрашены порошковой краской, решетка вентилятора штампованная.
На боковых гранях присутствуют наклейки с названием модели, а на верхней грани — с техническими характеристиками.
Блоки с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с диапазоном входного напряжения 155–240 В. Силовой преобразователь на +12 В выполнен на мостовом резонансном LLC-преобразователе с синхронным выпрямителем, линии +3,3 В и +5 В формируют DC/DC-преобразователи из +12 В. Схемотехника современная, такие решения используют обычно в «золотых» блоках, и даже там довольно редко встречается мостовая схема силового преобразователя.
Так как блоки питания имею одинаковые платы и компоненты, то дальше обзор электронной начинки и тест будем делать только одной модели.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть элементов фильтра размещена на сетевом разъеме. Входной выпрямитель имеет отдельный радиатор, его тип рассмотреть не удалось. В силовой части корректора установлена пара транзисторов с маркировкой CS10N50F (10 А, 500 В, 0,5 Ом), включенных параллельно, и диод с маркировкой 8R06 (8 А, 600 В). Управляет APFC контролер CM6500UN.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 390 мкФ с рабочим напряжением 450 В и температурой 105 °C производства фирмы Ltec.
В силовом преобразователе установлено четыре транзистора CS10N50F, смонтированных на двух небольших радиаторах. Управляет преобразователем и синхронным выпрямителем контролер CM6901T6X. В синхронном выпрямителе установлены четыре транзистора JMSL0601BG (226 А, 60 В, 1,25 мОм), распаянных на основной плате. Тепло от них отводят две пластины, впаянные в плату рядом с транзисторами, а также корпус блока через термо-прокладку.
Выходное напряжение по линии +12 В фильтрует четыре полимерные конденсатора емкостью 470 мкФ на 16 В и два электролитических конденсаторов емкостью 2200 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C от тайваньской компании 12 Kuang Jin Enterprise Co. Ltd.
Линии +3,3 В и +5 В формируют DC/DC-преобразователи на двух отдельных платах. Они одинаковые с разными настройками под +3,3 В и +5В. На каждой плате распаяны транзисторы EMB04N03H (75 А, 30, В 4 мОм), EMB07N03H (50 А, 30 В, 7 мОм) и контролер EM5301F.
Преобразователь дежурного питания построен на контролере EM8569C, на выходе установлена пара электролитических конденсаторов емкостью 2200 мкФ напряжением 16 В с рабочей температурой 105 °C. Все конденсаторы в обвязке «дежурки» и других низковольтных частях схемы от 12 Kuang Jin.
За выходными напряжениями блока следит супервизор IN1S315I-SAG, распаянный на основной плате. Выходной ток по линии +12 В мониторится по напряжению на шунтах, распаянных на небольшой плате рядом с трансформатором.
За охлаждение блока отвечает вентилятор типоразмером 120х120х25 мм с маркировкой EFF-12E12M (12 В, 0,25 A) с гидродинамическим подшипником и двухконтактным подключением. Обороты вентилятора управляется автоматически, в зависимости от нагрузки и температуры силовых компонентов блока, полупассивного режима работы нет.
Монтаж и пайка нормальные, есть места со следами флюса, высоковольтная часть платы покрыта лаком.
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 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 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12,07 | 0 | 5,02 | 70,3 | 3,31 | 33,1 | 103,4 |
10 | 12,04 | 120,4 | 5,01 | 70,1 | 3,3 | 33 | 223,5 |
20 | 12,02 | 240,4 | 5,0 | 70 | 3,3 | 33 | 343,4 |
30 | 11,99 | 359,7 | 4,99 | 69,9 | 3,29 | 32,9 | 462,5 |
40 | 11,97 | 478,8 | 4,97 | 69,6 | 3,28 | 32,8 | 581,2 |
50 | 11,95 | 597,5 | 4,96 | 69,4 | 3,27 | 32,7 | 699,6 |
Стабильность выходных напряжений отличная, как для бюджетного блока, с ростом нагрузки все линии немного проседают, но не значительно, всего до 1% ниже номинала при максимальной нагрузке.
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.
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 | 3,36 | 0 | 5,07 | 15 | 12,06 |
0 | 3,35 | 5 | 5,05 | 15 | 12,06 |
0 | 3,34 | 10 | 5,04 | 15 | 12,05 |
0 | 3,34 | 15 | 5,03 | 15 | 12,05 |
5 | 3,34 | 0 | 5,05 | 15 | 12,06 |
10 | 3,32 | 0 | 5,04 | 15 | 12,05 |
15 | 3,3 | 0 | 5,04 | 15 | 12,05 |
15 | 3,28 | 15 | 5,0 | 15 | 12,03 |
По результатам теста видим, что все выходные напряжения почти не зависят от перекосов нагрузки — это заслуга применения DC/DC-преобразователей с независимой стабилизацией основных напряжений +3,3 В, +5 В и +12 В.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
---|---|---|---|---|
25 | 162 | 0,85 | 218 | 87,4 |
50 | 325 | 1,68 | 217 | 89,1 |
75 | 487 | 2,59 | 214 | 87,8 |
100 | 650 | 3,58 | 211 | 86 |
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus Silver для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 18 °С. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста быстро снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
При максимальной нагрузке температуры компонентов довольно невысокие, немного выделяется температура дросселя APFC, но как для доступной модели температуры хорошие. При тесте вентилятор был довольно тихим, на уровне остальных вентиляторов в стенде вообще был не заметен. В корпусе и при более высокой температуре в комнате шум будет выше.
Выводы
Протестированный блок питания выдает заявленную мощность с хорошей стабильностью выходных напряжений. Из плюсов Gigabyte GP-P650SS (ICE) — применение современной платформы от «золотых» блоков, высокая эффективность, низкий уровень шума, хороший внешний вид и два варианта цвета, который подойдет для черных и белых систем. Из минусов можно отметить впаянные кабели и применение бюджетных электронных компонентов. Блоки хорошо подойдут для недорогих систем со среднестатистическим потреблением, температуры и шум при этом будут низкие, а стабильность всех напряжений отличная. Решающим фактором при покупке будет цена и наличие в магазинах — на данный момент GP-P650SS (ICE) у нас стоят не дороже «бронзовых» блоков, превосходя их в плане характеристик.