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1瓦1元80PLUS金牌!全汉战神900评测

    泡泡网机箱电源频道11月01日 今天我们看到的这颗80PLUS金牌电源功率较大:800瓦,但他最最突出的特点就是一瓦一元。在2011年1月31日之前购买,价格是799元,之后购买价格也不高:899元。关于价格的对比各位可以参考文章中的具体内容。

全汉金甲战神900评测


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电源包装

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电源外观

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散热网孔

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电源散热风扇

    这颗电源是今年5月初通过80PLUS金牌认证的,到送测也已经有5个月的时间,800瓦的金牌在当前也不算稀奇。

    电源的好坏从参数标签就可以看出端倪,这款电源的额定功率为800瓦,而电源名称中出现的数字是900。全汉也许是想适应国内行情,但熟知去买80PLUS金牌的人,去买800瓦功率以上电源的人几乎没人认同这种做法,所以小动作即便要做也需要因地制宜。

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电源参数标签

    从型号中可以看出,这款电源在全汉研发和生产中一直是以FSP800-80TGN称之的,是到了宣传推广的阶段被冠以金甲战神900的名字,这些情况和另一个全球开关电源大厂康舒有些相似。

    这款电源的12V输出分四路,限流在20A和25A,相信实际触发12V过流保护的值要比这个高不少,联合输出功率66A,合792瓦,大号的800瓦电源。比较少见的是3.3V和5V的输出竟然标注到170瓦,要知道这么送测80PLUS是非常吃亏的,但这款电源的表现还是有富余,让人刮目相看。

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电源线材表

    首先让人惊讶的是线材,几乎全部是16AWG规格的,只有某些延长线材使用了18AWG规格,连给SATA和大4PIN的口也都用了高于Intel ATX12V的建议值。其次24PIN主线、CPU供电也都是65cm长度起跳,这对大部分电源而言也不多见。

    线材接头的数量也很足,详情可以查看上面的列表,假如非要求找出一点瑕疵,就是显卡供电要是能再多两个6+2PIN就好了,毕竟80PLUS金牌电源都是有不少功率余量的,900瓦-1000瓦功率的稳定输出对他而言不是问题,只不过转换效率会下降。

    全汉比较成熟的LLC零售方案还是我们第一次看到实物,这款金牌电源的转换效率如何呢,一起来看看。

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转换效率变化

    最高效率91.29%,20%负载下略低,超过半载后效率一直维持比较高。

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功率因数变化

    从60%负载后PF值一直维持在99%以上,虽然我们并不对PF值打分,但金甲战神在这方面表现得很不错。

    购买电源的人很多都是先定下功率,再找价格相对便宜的,接下来就去买了,随着懂行玩家比例的增高也有一部分再看完价格后还要继续探究相似产品的性能和质量。

    基于此我们列出泡泡网曾经测试过的10颗750瓦-850瓦电源,来对比一下单位瓦数的价格。

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价格对比

    就像文中开头所说,金牌不稀奇,但金甲战神比价格第二低的80PLUS金牌电源(HX750)价格低了56%!而且功率还高50瓦,如果真的有价有货,那对市场来说是一个重磅炸弹。

    为了增加电源转换效率的对比性,我们统计所有测试过的750瓦-850瓦,10款电源的表现,具体情况分20%负载效率、最高效率、满载效率。首先看一下20%负载下的情况。

全汉金甲战神900评测

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3个状态下转换效率对比

    送测的10颗电源都大都是各品牌的佼佼者,全汉金甲战神在三项对比中两项第三名,一项第五名,效率只略低于两家非常热衷于效率竞争的厂商:振华和海韵。

    电压稳定性测试顾名思义是要看电压稳不稳,我们把负载从10%加到100%,观察其各路电压变化。因为凡是送来做评测的电源都是经过检测的,很少出现不合格的情况,我们只关心电压的变化值。变化越小就代表越稳定

    Intel在ATX12V电源规范中对输出电压有限制,12V输出的电压应该在12.6-11.4V之间;3.3V输出应该在3.14-3.47V之间;5V输出应该在4.75-5.25V之间。绝大部分电源都不会超出此范围

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12V输出电压变化

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5V输出电压变化

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3.3V输出电压变化

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5Vsb输出电压变化

    我们从曾经测试过的电源中整理出所有15款功率在750瓦-850瓦之间的产品,这一页比较它们之间的电压稳定性。

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    三项的排名分别为12V稳定性第九、5V稳定性第六,3.3V稳定性第三。我们测试过的电源中从没有一颗在均衡负载测试中电压稳定性超标的,大都能控制在3%以内。

    因为是开关电源,电能在储能元件中少不了存入与泵出的过程,所以输出的电压不可能是一条直线,这也就是输出的纹波产生的原因。此外噪音的来源很多,比如开关管导通与截止状态转变时产生的噪音,外界干扰的。

    我们通过示波器观察纹波电压的峰峰值。这个数值越小越好,在Intel ATX电源规范中12V的纹波电压应该小于120mV,3.3V和5V应该小于50mV。

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50%负载下3.3V输出纹波14.4mv(上限50mv)

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50%负载下5V输出纹波18.1mv(上限50mv)

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50%负载下12V输出纹波33.5mv(上限120mv)

    在50%负载下各路输出的纹波离纹波上限都还很远,我们来看看在100%负载下表现如何。

    满载时的纹波更能体现电源设计上的性能,12V不应该超过120mv,3.3V和5V不应该超过50mV。

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100%负载下3.3V输出纹波18.6mv(上限50mv)

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100%负载下5V输出纹波30.7mv(上限50mv)

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100%负载下12V输出纹波63.3mv(上限120mv)

    各位可以参考下一页中和它功率相近的另外9颗电源的纹波。

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    纹波抑制的3项排名分别为7/6/5名,在10个优异电源中属于中游的水平。

    交叉负载中一共6个点,每个点由前后两个数字构成,前一个数字代表12V的输出功率,后一个数字代表3.3V和5V的输出功率。通过不同的搭配,让电源有时12V输出比例高,有时3.3V和5V输出比例高,这时考察电源在不均衡负载下,电压的调节能力。

交叉负载测试

    有些采用单路磁放大的电源容易在图中红色两个点的地方12V和5V超标,这款电源由于12V,3.3V和5V书分别独立的,而且瓦数也越过了最苛刻的600瓦的数字,所以交叉负载上表现得很完美,不但所有电压都控制在电源规范中,而且也在均衡负载变化范围内,所以给100分。

    金甲战神900采用了由意法L6563控制的主动式PFC+意法L659X控制的LLC谐振半桥+12V输出同步整流+3.3V&5V DC-DC降压输出的方案。

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电源整体设计

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一级EMI滤波

    一级EMI滤波处有两个X电容,一对儿Y电容,地线接到外壳,零线和火线套上磁环,其中一个X电容下面有泄电用的电阻,想把这个区域全部展示给网友需要把这部分的安规胶全部抠掉,全汉在这方面的细节做的非常到位。

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二级EMI滤波

    二级EMI滤波处有两个共模电感,一个X电容,一对儿Y电容,一个黑色热缩管保护的保险管做输入的过流保护,一个黑色热缩管保护的MOV也没有省略,而且凡是有可能晃动的地方都点胶保护。PCB上多处出现的正反面贯穿导线也都做了绝缘处理,一方面反应全汉做工的规范,一方面也反映了这颗电源设计的复杂。

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整流桥

    经过EMI滤波后,干净的交流电进入整流桥,这款电源的整流桥使用两枚新电元的LL25XB60并联,可以输出50A的电流,假设满载时转换效率为87%,则这枚元件可以支持电源输出4700多瓦的功率,而电源的额定输出为800瓦,留出的设计余量实在太夸张了!

    此外还有一个为黑色的继电器可以为MOV短路,让电源在短暂时间内频繁开关时得到有效的过流保护。

    这款电源的PFC升压电感是躺在PCB上的,外部做了绝缘,里面是三枚黑色铁氧体磁环叠在一起,因为布线空间有限,只能采用这种方式,也显得非常壮硕。

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PFC电感

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PFC功率部分

    3枚英凌的24N60C3并联,漏源电压650V,导通电阻160mΩ,每枚可以传输24A电流,这种搭配在1000瓦的电源上使用都显得很慷慨,这是继整流桥后第二处让我惊讶的用料。

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PFC功率元件

    PFC部分还采用了快速动作的碳化硅二极管,它拥有零反向恢复电流的特性,这种特性相比传统快速恢复二极管可以减少开关过程中的损耗,有利于提高转换效率。

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PFC/LLC控制器

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主电容

    两枚并联的日本化工的电容,耐压420V,耐温105℃,这都是非常优异的参数,容量是390uF,并联后等效780uF,能不能通过保持时间的测试还要再确认,但从功率和容值的比例上看也已经高于我们见过的大部分LLC构架的电源。

    这款电源的开关利用谐振现象产生的开关频率,电路课中会讲到谐振,不论电感和电容是串联还是并联,总能找到一个频率的正弦波让电路中的电流无限大(串联)或者电压无限大(并联)。

LLC谐振变化电路

    之所以称之为“LLC”是因为这个电路中使用了两个电感(L)和一个电容(C),不过这款电源中并不完全是这样。上图中Cr在电源中似乎被分成了两个,分别并在两个开关管上。

两个电容

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谐振电容与谐振电感

    谐振电感先贴在一张空板子上,然后这张板子再通过螺丝死死拧在一次侧散热片上,以保证电感不会晃动,如果不是全汉我想大部分厂商都会用底部点胶的方式来凑凑合合固定这枚电感,而这也做也增加了材料和工序,而且还是好几道工序。

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LLC开关是如何减少损耗的

    全汉金甲战神就是利用这个原理,开关管在开通信号到来之前,管子两端的电压Vds已经下降到零,这样做最大的好处就是大幅度提高了转换效率。

    这款电源中使用了两枚意法的STW26NM60N,每枚可以传输20A电流,典型导通电阻0.165Ω,耐压600V,这两枚串联组成了LLC的开关管。

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三个变压器

    电源的主输出由两个变压器负责,他们的原边串联,副边并联,所以可以看成是两个小变压器拼成的一套电路,不知道这样的设计中需要注意哪些问题。这样做的好处比起CWT那种完全独立的双拼饭来说不会出现负载分配不均匀的情况。最右侧的小变压器是待机输出的。

    二次侧的元件很密,能全部看到所有元件是不可能的,即便你用小改锥不惜弄坏电源翘着看也不行,不过大概还是能猜到。12V输出采用同步整流,一共8枚英飞凌的IPP041N04N Mosfet,40V耐压,80A过流能力,4.1mΩ,还有几枚肖特基管。同步整流的控制器是独立的,在靠近二次侧散热片附近还有一个子PCB,不过芯片型号冲内,看不到。

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这里有幸拍到一颗

    虽然IPP041N04N是TO220-3的封装,但为了提高转换效率全汉竟然把引脚截得很短,而且这样做的不止Mosfet,连输出的肖特基也做了这样的调整,由于采用同步整流输出12V的电源都会有超级富余的功率余量,所以这部分的余量我并不会太惊讶。

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5V输出肖特基

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3.3V和5V输出

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线材根部处理

    线材根部的处理是区分大厂小厂的一点,各位现在所看的就是典型大厂的做法,既套了热缩管,而且线材根部也用金属箍固定好,这种线材在还没过锡炉时是可以用手把整张电源提起来左右摇晃不会脱落的。

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二次侧电压反馈

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二次侧监控PCB背部做工

    二次侧的滤波用料非常足,五颗3300uF的电容和3颗470uF的固态电容给12V滤波,四颗3300uF的电容三颗2200uF的电容给3.3V和5V滤波。不过从纹波抑制的测试结果看,这么强的电容阵也没有把纹波控制的非常小。补充一句,二次侧滤波的电容均是Teapo的,台系知名品牌。

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PCB背部做工

    全汉的工艺没的说,不论是表贴工艺还是波峰焊都很精细,而且没有任何手工痕迹,PCB的清洁程度也很好。看过了这款电源的内部我更加疑惑了,这颗电源在800瓦金牌电源中用料都属于上乘(除了二次侧电容外),而且由于很多细节需要牵扯更多步骤的加入也会导致量产的速度降低,为什么价格可以订那么低?

    这款电源的外壳黑色烤漆,贴纸颜色也没有做到装饰的作用,包装盒因为寄送时已经损坏,但是黑金风格几个字还是非常醒目的,不过放在所有80PLUS金牌电源里反而容易凸出,因为其他的都做了过分装饰。材采用尼龙网线包裹。参数标签标注详细,实瓦实标,所以最终外观给78分。

    这款电源搭配的线材首个接头的长度也设置在65cm,一共4个6+2PIN的显卡接头也算足够,即便不够用,希望突破极限采用3张显卡,也还是有足够的大4PIN接口供转接。几乎所有线材都是16WG的规格,线材上可以给95分。

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测试总结

    这款电源通过了80PLUS金牌认证,设计上是全汉自己开发的方案,结构上比较新颖,而且全汉作为代工大厂很有可能把其他功率型号供给自己的OEM客户,不过全汉如果自己都把价格定这么低,很难想象其他零售品牌会买这套方案。

    在功率元件上均采用了知名半导体厂商的元件,很多元件的设计余量都超过额定值非常多,电容采用日系+台系的产品。很多细节处理都很规范,设计做工上给93分。

    电源12V输出的稳定性表现中等,所以给78分。纹波抑制上表现中等,在10个电源中排名不高,给77分。交叉负载上表现完美给100分。转换效最高91.2%,给91分。

    总评:87.4分

均衡负载参数

交叉负载参数

    最后放上10%-110%均衡负载的参数和6个点交叉负载的参数。■

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