Обзор блока питания DeepCool PF700D мощностью 700 Вт
Обзор блока питания DeepCool PF700D мощностью 700 Вт

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.

Источник материала
loader
loader