Сьогодні у нас на тестуванні блок живлення ASUS ROG STRIX 1000W Platinum із сертифікатом 80 Plus Platinum та відповідністю до стандарту ATX 3.1. Виробник заявляє використання GaN MOSFET, високу стабільність напруг на виході 12V-2x6 завдяки системі GPU-FIRST Voltage Sensing, посилені конектори, які менше гріються, і низький рівень шуму. Також виробник дає гарантію 10 років. Подивимося, чи такий він гарний, як каже виробник.

ASUS ROG-STRIX-1000P-GAMING

Виробник ASUS
Модель ROG-STRIX-1000P-GAMING
Потужність, Вт 1000
Сертифікат енергоефективності 80 PLUS Platinum
Формфактор ATX
Схема підключення кабелів Модульний
Потужність каналу +12V, Вт (А) 1000 (83,3)
Потужність каналу +5V, Вт (А) 125 (25)
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) 82,5 (25)
Комбінована потужність +3,5V та +5V, Вт 130
Потужність каналу –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активний PFC +
Діапазон мережевої напруги, В 100–240
Частота мережевої напруги, Гц 47–63
Розмір вентилятора, мм 140x140x25
Тип вальниці Подвійна кулькова
Кількість кабелів/роз'ємів для CPU 2/2x EPS12V (4+4)
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 5.0 1/1 (16)
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 4/1x (6+2)
Кількість кабелів/роз'ємів для SATA 2/6
Кількість кабелів/роз'ємів для IDE 1/3
Захисні функції OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Розміри (ШxВxГ), мм 150x86x160
Гарантія, міс 120
Ціна, грн н/д

Блок живлення постачається в коробці середніх розмірів з якісною поліграфією, на передній грані якої розташовано фото блоку, а позаду — інформація з особливостями блоку.

У комплекті постачають два мережеві кабелі з різними вилками, модульні дроти в окремому чохлі, два комплекти кабельних стяжок, пакетик із кріпленням, комплект наліпок та інструкцію.

Блок живлення з модульними кабелями, їхня кількість і довжина такі:

  • один для живлення материнської плати (61 см);
  • два з одним 8-контактним (4+4) роз'ємом для живлення процесора (100 см);
  • один 12V-2x6 з одним 16-контактним роз'ємом для живлення відеокарти PCIe 5.0 600 Вт (75 см);
  • чотири з одним 8-контактним (6+2) роз'ємом для живлення відеокарти PCIe (75 см);
  • два з трьома роз'ємами живлення для SATA-пристроїв (40+12+12 см);
  • один із трьома роз'ємами для IDE-пристроїв (40+15+15 см).

Усі кабелі виконані дротами в індивідуальному тканинному обплетенні чорного кольору. Вони м'які, а їхньої довжини вистачить із запасом для великих корпусів.

Корпус блоку зроблено зі сталі та пофарбовано чорною порошковою фарбою.

Решітка вентилятора штампована, на бічних гранях нанесені емблема і написи білою фарбою. За бажанням на бічні грані можна наклеїти наліпки з комплекту.

Однією з ключових особливостей цієї моделі є наявність функції GPU-FIRST Voltage Sensing. У комп'ютерних блоках вже давно використовують схеми компенсації падіння напруги на проводах. Зазвичай ставлять на кабель ATX24 додаткові тонкі дроти на лініях +3,3 В, +5 В, +12 В, і стабілізація напруг виконується за сигналами з контактів роз'єму материнської плати через ці додаткові дроти. Блок сам підіймає напругу на цих лініях на величину, що падає на дротах, і в такий спосіб напруги залишаються стабільними незалежно від їх довжини й перерізу. Але оскільки в сучасних комп'ютерах споживання +12 В через 24-контактний кабель невелике, то стабілізувати цю лінію за напругою на цьому роз'ємі неефективно. Тому в цьому блоці додали можливість стабілізувати лінію +12 В за падінням напруги на кабелі 12V-2x6, оскільки там буде максимальне споживання. Для цього на блоці додали рожевий двоконтактний конектор для сигнальних дротів, якими в блок приходить напруга з контактів конектора на відеокарті.

Блок побудований на сучасній платформі з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) з широким діапазоном вхідної напруги, силовим резонансним LLC-перетворювачем і синхронним випрямлячем за лінією +12 В, а також з DC/DC-перетворювачами для ліній +5 В і +3,3 В.

Мережевий роз'єм і вимикач живлення встановлено на невеликій платі, на ній же розташована частина елементів імпульсного мережевого фільтра. Вхідний випрямляч встановлений на окремий досить великий радіатор і складається з двох діодних збірок (їхній тип розглянути не вдалося). У даному блоці досить щільний монтаж і тип контролера з силовими компонентами APFC визначити дуже складно. Судячи з місця пайки, там встановлено два силові транзистори, увімкнені паралельно, які, мабуть, і є GaN MOSFET, заявлені в описі. Також там присутній діод, і все це встановлено на окремий радіатор.

Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 680 мкФ з робочою напругою 420 В і температурою 105 °C виробництва фірми Rubycon, а також конденсатора ємністю 330 мкФ з напругою 420 В (105 °C) виробництва фірми Nichicon. Загальна ємність фільтра становить 1010 мкФ.

За живлення +12 В відповідає резонансний LLC-перетворювач із синхронним випрямлячем, керує всім контролер CM6901X. Пара високовольтних транзисторів R6035VNX3 (35 А, 650 В, 0,11 Ом) встановлені на окремий невеликий радіатор, вони керуються через ізольований драйвер NSi6602BD. Синхронний випрямляч виконано на шести транзисторах AON6590A (300 А, 40 В, 0,99 мОм), які розпаяно на основній платі, зверху на них встановлено радіатор.

Вихідну напругу по лінії +12 В фільтрують чотири полімерні конденсатори ємністю 2700 мкФ на 16 В і чотири електролітичні конденсатори ємністю 2200 мкФ на 16 В з робочою температурою 105 °C виробництва фірми Rubycon.

На платі з роз'ємами підключення модульних кабелів є ще шістнадцять полімерних конденсаторів ємністю 330 мкФ на 16 В.

За живлення ліній +3,3 В і +5 В відповідає DC/DC-перетворювач, зібраний на окремій платі. Використовуються силові транзистори AON6354 (83 А, 30 В, 3,3 мОм), а керує ними контролер APW7159C. На цій же платі встановлено супервізор WT7681P.

На виході перетворювача живлення режиму очікування встановлено два конденсатори ємністю 2200 мкФ на 16 В (105 °C) виробництва фірми Rubycon, інші конденсатори в обв'язці теж від цієї фірми.

За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміру 140x140x25 мм із маркуванням F1214025BL (12 В, 0,2 A), із двоконтактним під'єднанням і подвійною кульковою вальницею. Вентилятор працює у напівпасивному режимі. Поруч із мережевим роз'ємом встановлено кнопку ввімкнення «тихого» режиму роботи: до 30% навантаження вентилятор стоїть на місці, після чого він запускається і плавно збільшує оберти зі зростанням навантаження, водночас рівень шуму має відповідати сертифікату Cybenetics Lambda A+.

Монтаж і пайка виконані якісно, нижня частина плати покрита лаком.

Методика тестування

Тест блока живлення проводили з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму за лінією +3,3 В — 0–16 А, за лінією +5 В — 0–22 А, за лінією +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під'єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.

Результати тестування

Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 125 Вт.

Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12V, В Потужність навантаження по лінії +12V, Вт Напруга на лінії +5V при струмі 15 А Потужність навантаження по лінії +5V, Вт Напруга на лінії +3,3V при струмі 10 А Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт Загальна потужність навантаження, Вт
0 12,12 0 5,12 76,8 3,29 49,3 126,1
10 12,11 121,1 5,12 76,8 3,29 49,3 247,2
20 12,1 242 5,12 76,8 3,29 49,3 368,1
30 12,1 363 5,12 76,8 3,29 49,3 489,1
40 12,09 483,6 5,12 76,8 3,29 49,3 609,7
50 12,08 604 5,12 76,8 3,29 49,3 730,1
60 12,07 724,2 5,11 76,6 3,28 49,2 850
70 12,06 844,2 5,11 76,6 3,28 49,2 970
75 12,05 903,7 5,1 76,5 3,27 49 1029,2

Блок має відмінну стабільність за всіма лініями, просідання напруги незначні.

Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V було зроблено тести при постійному навантаженні на +12 В для оцінювання їхнього впливу одна на одну.

Струм навантаження на лінії +3,3V, А Напруга на лінії +3,3V, В Струм навантаження на лінії +5V, А Напруга на лінії +5V, В Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12V, В
0 3,31 0 5,13 15 12,1
0 3,31 5 5,13 15 12,1
0 3,31 10 5,13 15 12,1
0 3,31 15 5,12 15 12,1
5 3,3 0 5,13 15 12,1
10 3,3 0 5,13 15 12,1
15 3,29 0 5,13 15 12,1
15 3,29 15 5,12 15 12,1

За результатами тесту отримуємо відмінну стабілізацію по лініях +3,3V і +5V, перекоси навантаження не впливають на вихідні напруги.

Тест ефективності блоку проводили за напруги мережі близько 220 В.

Потужність навантаження, % Потужність навантаження, Вт Споживаний струм мережі, А Напруга в мережі, В ККД, %
25 250 1,19 226 92,9
50 500 2,38 223 94,2
75 750 3,7 219 92,5
100 1000 5,11 215 91

Ефективність блоку відповідає стандарту 80 Plus Platinum для напруги 230 В.

Тест на нагрівання компонентів блоку відбувався за температури повітря в приміщенні 24 °C. Термодатчик був закріплений на силовому трансформаторі, блок навантажувався на максимальну потужність, він працював доти, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту швидко знімалася кришка блоку і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото:

Температури компонентів доволі низькі, шум від блоку був непомітний на тлі інших вентиляторів тестового стенда. У корпусі температури й рівень шуму, залежно від розмірів і продувності корпусу, можуть бути вищими.

Висновки

ASUS ROG STRIX 1000W Platinum видає заявлені характеристики з високою стабільністю вихідних напруг і низьким рівнем шуму. Блок зібрано з якісних компонентів, а в комплекті йдуть чудові дроти з доволі великою довжиною, якої вистачить для збирання ПК у високих корпусах. Крім того, виробник дає на свій пристрій гарантію 10 років. Але, як завжди з подібними блоками живлення, у нього тільки один мінус — це його можлива висока ціна. Тому ROG-STRIX-1000P-GAMING підійде для дуже вимогливих користувачів, які бажають зібрати тиху, але при цьому потужну систему.