有不少电源厂商都做过无风扇PC电源,然而大部分都只做过一款产品,甚至是只做过原型机,随后就因为技术或者市场需求等原因而停止量产,只有海韵不仅坚持量产相应的产品,而且还一直有进行迭代升级,因此海韵的无风扇PC电源自然而然就成为有这种需求的玩家的首选。
此前海韵在无风扇PC电源上的主力产品是第二代X系列的XFanless、XFanless以及第二代P系列的PFanless、PFanless和PFanless,虽然说性能相当不错但毕竟已经有些年代,从额定功率上来说也是稍稍偏低。为此海韵推出了新一代的无风扇PC电源PRIMETitaniumFanless,不仅使用了80Plus钛金认证的PRIME架构,同时额定功率也提升到了W的水平,可以说在各个方面都有明显的提升。
目前海韵PRIMETitaniumFanless电源已经在国内上市,售价元,可享受12年的质保服务,如果你在京东商城购得这款电源,那么这款电源将会以礼盒的方式送到你的手上,可以看出海韵对于这款电源产品是非常重视的。这次我们用来评测的产品也是直接在京东上购买的,自然也是以礼盒包装的形式送达了。
装在礼盒中的电源海韵PRIMETitaniumFanless电源采用全模组线材设计,基本架构源自于PRIME系列,由于没有使用散热风扇,因此其金属外壳的前后左右都预留了大量的散热孔,整个电源的内部都一览无遗了。
无风扇设计的海韵PRIMETitaniumFanl海韵PRIMETitaniumFanless电源额定功率为W,通过了80Plus钛金认证,+12V最高可输出50A电流,相当于W功率,+5V与+3.3V最高输出均为20A电流,联合输出功率为W,+5V待机输出则为2.5A电流。
电源采用全模组接口设计AC输入接口带有独立开关无风扇设计外壳上都是六角形的散热孔海韵PRIMETitaniumFanless电源标配的模组线材共有10根,可提供1个24pin主供电接口、2个4+4pinCPU供电接口、4个6+2pinPCI-E供电接口、6个SATA供电接口、5个D型4pin供电接口以及1个软驱供电接口。
电源配送的附件,有一次性扎带以及可以重复使用的魔术贴扎带
海韵PRIMETitaniumFanless电源拆解
海韵PRIMETitaniumFanless电源沿用常规PRIME系列的主动式PFC+全桥谐振+同步整流+DCtoDC架构,同样是全日系电容设计,用料充足且做工扎实,内部的绝缘保护以及EMI防护都做得很到位。
电源的+12V同步整流MosFET布置在PCB背面,另有两颗SiBD用于全桥谐振的控制
电源内部结构电源内部结构电源内部结构需要一提的是,虽然海韵PRIMETitaniumFanless电源的基本结构与常规PRIME系列基本一致,但是在一些细节设计上还是有些差异的,例如DCtoDC部分与模组接口部分,前者并没有采用独立PCB,而是直接整合在模组接口的PCB上,而后者则分为上下两部分,下方的接口直接连接在主PCB上,上方的接口则与DCtoDC电路共享一块PCB,再通过导线与主PCB连接,并没有使用FreeCable无线缆连接技术。
电源在AC输入插座后方设置有EMI电驴,并且加上了金属屏蔽罩,近年来海韵的旗舰级PC电源均采用这种设计,配置有2个X电容和1对Y电容,保险管也是安装在屏蔽罩里面。
而在主PCB上的EMI器件则共计有2个共模电感、1个X电容与2对Y电容,保护器件上可以看到有MOV和NTC,前者位于输入插头的后方,后者的位置则是在两个主电容的旁边,配置有独立的继电器。
整流桥与PFC电感海韵PRIMETitaniunFanless电源采用全桥谐振架构打造,2个整流桥共用1个散热片,型号为LVB,规格为V/25A,对于额定功率为W的电源来说余量非常充足。
海韵PrimeTitanium电源的2枚PFC管是英飞凌IPP50RCP,规格为V/15A
℃/0.Ω,引脚上套有磁环;PFC二极管则是英飞凌的IDH06G65C5碳化硅肖特基二极管,规格为V/6A。这两部分的管子都使用了独立的驱动变压器,可以有效减少损耗。主电容方面则采用了日立HU系列的μFV与μFV并联组合,相当于容量μF的电容,对于额定功率为W的电源来说是非常充足的。
主变压器、谐振电感、谐振变压器和待机变压器
全桥谐振的四枚主开关管则为英飞凌IPP50RCP,规格为V/15A
℃/0.14Ω,共用1块铝制散热片。海韵PRIMETitaniumFanless电源的+12V同步整流电路布置在主PCB底部,配置有4颗MosFET,均为英飞凌的BSCN04LS,规格为40V/A
25℃/1.4mΩ。电源的DCtoDC电路与模组接口共用一块PCB,通过导线与主PCB连接,MosFET配置有铝制散热片,储能线圈则通过导热垫将热量传导至外壳进行散热。
电源的DCtoDC电路采用的是配置有6个英飞凌BSCNS,规格为30V/40A
℃4.5mΩ,+5V与+3.3V各配置3个,使用的PWM主控则是ANPEC的APW芯片。滤波电容方面,海韵PRIMETitaniumFanless电源不仅有采用日化的W/KYB/KY/KZH系列电解电容以及Rubycon的YXG系列电解电容,同时还配置有FPCAP固态电容以及日化固态电容。
海韵PRIMETitaniumFanless电源测试
每一个测试项目的设置参数以及意义可以参考我们的文章《如何看懂电源评测,超能网电源评测体系介绍》。
均衡负载测试数据汇总转换效率:
海韵PRIMETitaniumFanless是一款通过了80Plus钛金认证电源,在V交流输入的环境下,输出50W时其效率已经超过87%,后续输出效率最高可达95%,整体平均效率接近94%,表现非常出色。
待机效率
按IntelATX12V2.31规范中的推荐值,5Vsb在mA/mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测试体系开始增加了2档待机电流测试,以适应对5Vsb日渐增长的需求。
5Vsb功耗及效率电源的+5V待机输出有着相当优秀的转换效率,空载输入仅为0.13W,输出mA电流即输出功率0.5W时转换效率超过66%,输出1A电流即5输出功率5W时转换效率超过81%,最高转换效率可超过84%。
5Vsb实际输出电压海韵PrimeTitaniumFanless电源的+5V待机输出的额定电流为2.5A,因此3A输出电流的测试对于它来说其实已经超出标准,此时输出电压有比较明显的下降,但仍然可以维持在规定的±5%以内。
散热风扇转速
嗯?这部分怎么可能有测试成绩,这款电源之所以命名为“Fanless”,那就是因为它没!有!风!扇!啊!
电压稳定性:
作为旗舰级的产品,海韵PRIMETitaniumFanless电源的电压稳定性是极其出色的,虽然说+12V输出电压偏离度有2.5%左右,但是三路主要输出的电压调整率都非常低,+3.3V的调整率仅为0.15%,+12V与+5V的调整率甚至不到0.1%,可以说是叹为观止了。
需要一提的是,海韵PRIMETitaniumFanless电源的+12V输出电压虽然有2.5%的偏离度,不像是一款旗舰级电源的表现,但实际上这是海韵故意而为之,因为考虑到高端玩家有定制模组线的需求,而电源厂商无法确保玩家定制的模组线与电源标配的模组线有相同的性能,因此海韵将Prime系列电源的+12V输出电压故意上调一点,以避免接上第三方模组线后出现压降过大的问题。
纹波及噪声测试:
纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照IntelATX12V2.3.1规定,+12V、+5V、+3.3V的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过mV、50mV、50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。
我们使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考。
海韵PRIMETitaniumFanless在满载时的+12V、+5V、+3.3V低频纹波为26mV、12mV和13mV,三组主要输出的纹波控制非常优秀。
交叉负载测试:
交叉负载测试项目我们按照IntelATX12V2.3和SSIEPS12V2.92电源设计指导的要求,制定出W电源交叉负载图表。
值得注意的是,我们并非原封照搬设计规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测试点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。
这四个点的意义分别为:
左下角(A点):整机最小负载; 左上角(B点):辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况; 右上角(C点):辅路最大负载、整机满载; 右下角(D点):12V最大负载、辅路最小负载,例如使用单个固态硬盘运行3D游戏的情况;
测试点的X坐标表示总的+12V的输出功率,Y坐标表示+5V和+3.3V的输出功率之和。
交叉负载的测试与前面的均匀负载测试的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,各路偏离率允许的值都为±5%。
W交叉负载加载图表海韵PRIMETitaniumFanless电源的特点就是无论三路主要输出如何负载,它们的输出电压都不会有太大的变化,因此在交叉负载测试中,这款电源在四个测试点的表现都非常接近,并没有很大波动。
只是由于电源的+12V因为“天生偏离2.5%”,因此虽然从稳定性来说它的表现优秀,但是由于偏离度的原因在最终评分还是受到了一定的影响。
保持时间测试:
掉电保持时间(Hold-upTime)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。
SSIEPS12V2.92服务器电源设计指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms。
掉电保持时间如此受