Обзор блока питания Thermaltake XP480

В сегодняшнем обзоре рассмотрен блок питания Thermaltake XP480, входящий в комплект поставки корпуса Thermaltake Soprano, также этот БП можно встретить в виде отдельного продукта в розничной продаже.

Общее описание блока питания

Блок питания выполнен в корпусе из стали толщиной примерно 0,6 мм. Заусенцы, сколы краев и прочие недопустимые дефекты отсутствуют. В общем, особых нареканий к качеству обработки металла нет. Корпус БП имеет стандартный серый цвет, видимых дефектов поверхности, также, не обнаружено.

На внешней панели БП расположены:

  • выключатель сетевого питания
  • стандартный разъем для подключения сетевого шнура
  • переключатель напряжения питающей сети (115/220В)
  • вентиляционное отверстие размером 78 на 78 мм, закрытое проволочной решеткой.

    

На задней панели расположены:

  • отверстие для вывода проводов питания с пластиковой прокладкой, предохраняющей провода от истирания о корпус БП
  • 18 вентиляционных отверстий размером 40 на 3 мм.

На верхней панели расположено вентиляционное отверстие для вентилятора типоразмера 92 мм, к ней в этом месте с внутренней стороны прикручен вентилятор.

Наклейка с данными о допустимых токах нагрузки по каналам расположена на боковой (правой) стенке корпуса.

Для данной модели БП производителем заявлены следующие параметры…

Напряжение3,3 В5 В12 В
Максимальный ток20 А28 А17 А
Максимальная мощность?204Вт
400(?)Вт

Количество информации, приведенной в стандартной таблице, можно смело признать неудовлетворительным, так как отсутствует указание максимальных мощностей, как суммарной по каналам 3,3 и 5В, так и общей для всего блока питания. Однако в верхнем правом углу наклейки присутствует надпись 400W, выполненная крупными красными символами, возможно, это и есть максимальная выходная мощность данной модели? Есть сильные сомнения, что это так на самом деле, поскольку при подсчете суммы мощностей по каждому каналу, с учетом значений максимально допустимых токов, которые в подавляющем большинстве блоков указываются при условии неодновременной максимальной нагрузки по каналам, получается примерно 400Вт, если быть точным — 410Вт. Также на наклейке присутствует значение пиковой мощности — 500Вт.

Что касается соответствия рассматриваемого БП конкретной версии стандарта ATX12V, то тут ситуация следующая…

Напряжение+3,3VDC+5VDC+12VDC(V1+V2)
Thermaltake XP48020А28А17A
300W ATX12V ver. 1.327А26А18А
300W ATX12V ver. 2.218А12А21A(8A+13A)

Учитывая, что заявленные характеристики БП немного не дотягивают даже до 300Вт блока питания по версии 1.3 ATX12V, не говоря уж о версии 2.2, то их сравнение с характеристиками 400Вт типового блока кажется не очень уместным.

Блок питания Thermaltake XP480 оснащен следующими разъемами и коннекторами:

  • 20 пиновый разъем АТХ, длина проводов до разъема 35 см, они убраны в сетчатый пластиковый экран, по обоим концам которого установлены пластиковые стяжки с термоусадочными трубками поверх них.
  • 4 пиновый разъем ATX12V. Длинна проводов 37 см, через 22 см установлена пластиковая стяжка
  • 1 коннектор для питания SATA устройств, длина проводов до разъема 36 см, через 25 см от корпуса БП установлена пластиковая стяжка
  • 3 разъема типа Molex, длина проводов до первого разъема 35 см, до второго — плюс 9 см, до третьего также 9 см от первого разъема
  • 3 разъема типа Molex и один разъем для питания FDD, длина проводов до первого разъема 35 см, до второго — плюс 9 см, до третьего также 9 см от первого разъема, длина проводов до разъема питания FDD — плюс 9 см от второго разъема Molex
  • 3 разъема типа Molex и один разъем для питания FDD, длина проводов до первого разъема 35 см, до второго — плюс 9 см, до третьего также 9 см от первого разъема, длина проводов до разъема питания FDD — плюс 9 см от второго разъема Molex

Итого, для питания устройств внутри системного блока предусмотрено:

  • 9 разъемов Molex
  • 1 разъем питания для SATA устройств
  • 2 разъема питания FDD

Провода использованы сечением 20 AWG, что можно считать удовлетворительным, но не более того.

В блоке питания установлены два вентилятора производства Yen Sun Technology corporation

МодельТип подшипникаРазмерМакс. ток потребленияНом. частота вращения
FD129225MS-Nскольжения92 мм0,16 A2300 об/мин
FD128020MSскольжения80 мм0,11 A2400 об/мин

Первый из них установлен на верхней крышке блока питания, второй на внешней панели БП. Вместе они осуществляют сквозную вентиляцию блока, что должно положительно сказаться на его тепловом режиме.

    

В высоковольтной части установлены два конденсатора производства Capxon емкостью 680 мкФ (200В), рассчитанные на максимальную температуру 85 градусов. Входной фильтр распаян на плате почти в полном объеме (на плате не установлена одна емкость, место под которую предусмотрено).

Радиаторы ключевых транзисторов и диодных сборок представляют собой алюминиевые пластины толщиной 3 мм с расщепленной верхней частью. Данное техническое решение было использовано, видимо, с целью увеличения площади теплоотвода, однако реально возросла она при этом несильно. Более эффективным было бы в данном случае применение радиатора Г-образной формы при той же высоте, при этом можно было бы увеличить площадь теплоотвода примерно на треть. Размер радиатора ключевых транзисторов составляет 65 на 40 мм, а радиатора диодных сборок — 80 на 40 мм. Радиаторы расположены параллельно оси 80 мм вентилятора, что должно способствовать улучшению теплоотвода.

    

    

На основной печатной плате распаян контроллер UC3843B, производства STMicroelectronics, выступающий в качестве основного. Также на плате присутствует микросхема HY510N, выполняющая вспомогательные функции.

В выходных низковольтных каскадах установлены конденсаторы емкостью 2200 и 1000 мкФ, производство Teapo и Ltec, большинство из них рассчитаны на максимальную температуру 105 градусов. Не распаян второй конденсатор в каскаде 12В, хотя посадочное место для него имеется. Дроссель с тороидальным сердечником установлен только один — групповой стабилизации.

Датчик термоконтроля прикручен к радиатору диодных сборок посредством винта, провода, идущие от вентиляторов и датчика, впаяны в основную печатную плату.

На основной печатной плате присутствует маркировка HEC AR-TX /PTX (Intel 1.2) 2004.03.23, текст которой однозначно указывает производителя — это группа компаний HEC, являющаяся достаточно крупным производителем корпусов и блоков питания, далее в скобках версию стандарта ATX12V и дату производства. Также на плате имеется перечень моделей мощностью 250-300 Вт, в которых она используется.

В целом, монтаж элементов достаточно аккуратен, правда, провода, соединяющие некоторые элементы БП, создают неопрятный вид.

Тестирование блока питания

Учитывая достаточно спорную ситуацию с мощностью, заявленной производителем, было принято решение для начала протестировать этот БП, как 300 Вт модель, а затем уже проверить его работоспособность на 350 и 400Вт.

Проверка пульсаций проводилась на 75% от выходной мощности 300Вт в соответствии с распределением токов нагрузки, рекомендованным производителем. Также были измерены пульсации при максимальной нагрузке на канал 12В.

3,3 В5 В12 ВМощность
10 А14 А9 А211 Вт
10 А10 А17 А287 Вт

В первом случае пульсации напряжения 5В составили 18мВ (допустимое значение до 50мВ), а напряжения 12В — 38мВ (допустимое значение до 120мВ), во втором случае — 18мВ и 39мВ соответственно. Как можно заметить, пульсации находятся в допустимых пределах.

Проверка стабильности напряжений проводилась на ряде выходных токов нагрузки, рассчитанном по принципу их комбинирования в пределах параметров, заявленных производителем, но в оригинальных пропорциях, составляющих 33, 66 и 100% по каждому каналу от вычисленного предельного значения, с учетом максимального энергопотребления по линии 12В. Также дополнительно были проведены измерения в двух произвольных комбинациях нагрузки. Как обычно, напряжения измерялись мультиметрами Fluke 111 класса True RMS.



До 277Вт включительно стабильность напряжений 5В и 12В не вызывает нареканий, отклонения от номинала не превышают трех процентов. Стабильность напряжения 3,3В в целом можно признать удовлетворительной, однако, при высокой нагрузке на данный канал, которую в современных системах получить довольно сложно, отклонение от номинала значения данного напряжения превышает допустимый пятипроцентный порог.

При попытке получить выходную мощность более 277Вт значения всех напряжений уходили из допустимого коридора значений. При работе с выходной мощностью 304Вт блок питания отключался через 4 минуты, после повторного включения через минуту блок отключился через 59 секунд. Через 12 часов его работоспособность восстановилась.

Проведение испытаний на большей мощности большего смысла не имеет, поскольку даже при мощности 300Вт напряжения, выдаваемые блоком питания, не удовлетворяют принятым нормам.

Для следующего этапа тестирования был использован компьютер следующей конфигурации:

При установке в корпус каких-либо сложностей, обусловленных конструктивными особенностями блока питания, не возникло.

Для тестирования использовались: утилита CPU RightMark в режиме Demo mode (90 минут) и игра FarCry (60 минут). В ходе тестирования отсутствовали зависания, перезагрузки, ошибки, одним словом, система работала стабильно.

Приложение12V min12V max
CPU RightMark11,8511,94
FarCry11,711,94

Отклонения напряжений от номинала в пределах нормы.

С точки зрения шума ситуация следующая…

Система охлаждения в целом издает достаточно небольшой шум при низкой и средней нагрузке, работа системы термоконтроля вполне корректна. В режиме Stand by из блока постоянно доносится высокочастотный писк, небольшой громкости, но, тем не менее, довольно неприятный, при включении его тональность изменяется — становится ниже, но не намного. При включенном компьютере, в котором установлен данный БП, писк различим слабо.

Выводы

Основной вывод — это факт продажи БП с максимальной выходной мощностью 277 Вт под видом 400 ваттного. В принципе, протестированный блок питания можно признать нормальным 250 ваттным по версии 1.3 ATX12V, причем с 10 процентным запасом по выходной мощности.

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Н/Д(0)

Блок питания Thermaltake XP480 предоставлен компанией Свега Компьютер
Мультиметры Fluke предоставлены компанией ICS



30 ноября 2005 Г.

Thermaltake XP480

Thermaltake XP480

Thermaltake XP480, Thermaltake Soprano, .

0,6 . , . , . , , , .

:

  • (115/220)
  • 78 78 , .

    

:

  • ,
  • 18 40 3 .

92 , .

() .


3,3 5 12
20 28 17
? 204
400(?)

, , , , 3,3 5, . 400W, , , ? , , , , , 400, — 410. — 500.

ATX12V, …

+3,3VDC +5VDC +12VDC(V1+V2)
Thermaltake XP480 20 28 17A
300W ATX12V ver. 1.3 27 26 18
300W ATX12V ver. 2.2 18 12 21A(8A+13A)

, 300 1.3 ATX12V, 2.2, 400 .

Thermaltake XP480 :

  • 20 , 35 , , .
  • 4 ATX12V. 37 , 22
  • 1 SATA , 36 , 25
  • 3 Molex, 35 , — 9 , 9
  • 3 Molex FDD, 35 , — 9 , 9 , FDD — 9 Molex
  • 3 Molex FDD, 35 , — 9 , 9 , FDD — 9 Molex

, :

  • 9 Molex
  • 1 SATA
  • 2 FDD

20 AWG, , .

Yen Sun Technology corporation

. .
FD129225MS-N 92 0,16 A 2300 /
FD128020MS 80 0,11 A 2400 /

, . , .

    

Capxon 680 (200), 85 . ( , ).

3 . , , , . - , . 65 40 , — 80 40 . 80 , .

    

    

UC3843B, STMicroelectronics, . HY510N, .

2200 1000 , Teapo Ltec, 105 . 12, . — .

, , , .

HEC AR-TX /PTX (Intel 1.2) 2004.03.23, — HEC, , ATX12V . 250-300 , .

, , , , , .

, , , 300 , 350 400.

75% 300 , . 12.

3,3 5 12
10 14 9 211
10 10 17 287

5 18 ( 50), 12 — 38 ( 120), — 18 39 . , .

, , , , 33, 66 100% , 12. . , Fluke 111 True RMS.



277 5 12 , . 3,3 , , , , .

277 . 304 4 , 59 . 12 .

, 300 , , .

:

- , , .

: CPU RightMark Demo mode (90 ) FarCry (60 ). , , , , .

12V min12V max
CPU RightMark11,8511,94
FarCry11,711,94

.

, . Stand by , , , , , — , . , , .

— 277 400 . , 250 1.3 ATX12V, 10 .

( ) :

Thermaltake XP480
Fluke ICS