• Ігрові ПК
  • Ігрові навушники
  • Ігрові клавіатури
  • Ігрові миші
  • Ігрові поверхні
  • Комплектуючі

Corsair CX550F RGB огляд блоку живлення

Комплектуючі, Огляди Чер 24, 2022
Corsair CX550F RGB Power Supply Review

Плюси

  • Повна потужність при температурі 47 градусів.
  • Хороша перехідна характеристика при 12 В
  • Ефективний
  • Сучасна платформа
  • Вентилятор на гвинтовому підшипнику
  • Низький струм витоку
  • Низький рівень електромагнітних перешкод
  • Сумісність з альтернативними режимами зниженого енергоспоживання
  • Повністю модульна
  • RGB-підсвічування, що настроюється
  • Поставляється у двох кольорах
  • 5-річна гарантія

Мінуси

  • Не дуже доступна ціна
  • Слабке регулювання навантаження
  • Час утримання менше 17 мс
  • Не подобаються ковпачки, що використовуються в Teapo SC.
  • Невелика відстань між периферійними роз’ємами

CX550F – один з найкращих блоків живлення середнього рівня з RGB-підсвічуванням. Компанія Corsair об’єдналася з HEC для створення лінійки CX-F, і в ній використовувалася сучасна платформа, включаючи якісний вентилятор із удосконаленим RGB-підсвічуванням, що означає збільшення вартості виробництва; отже, CX550F коштує дорожче, ніж у середньому за категорією. Тим не менш, крім привабливих характеристик, пристрій також пропонує хорошу продуктивність і не шумить за нормальних умов експлуатації.

Якщо вам не дуже важлива RGB-підсвічування, яка є основною причиною для того, щоб витратити більше і купити CX550F, ви також можете звернути увагу на Corsair CX550M і XPG Pylon 550. Обидва вони використовують менш сучасні платформи, ніж CX550F, але при цьому пропонують вищу загальну продуктивність. Якби у нашій статті про найкращі блоки живлення середнього рівня була категорія RGB, то CX550F можна було б включити до неї.

Corsair CX550F – це найменш потужний представник відповідної лінійки, до якої входять три моделі. Всі вони оснащені RGB-підсвічуванням та засновані на сучасній платформі HEC. Крім того, вони випускаються у двох кольорах, чорному та білому, а всі їх кабелі є модульними. CX550F має рейтинг Bronze за стандартом 80 PLUS та Gold за версією Cybenetics. Він також має рейтинг рівня шуму Cybenetics-Standard++ (середній рівень шуму 30-35 дБ[A]).

Corsair надіслала нам білий блок, який чудово виглядає з модульними кабелями того ж кольору та світловими ефектами RGB вентилятора. RGB-підсвічуванням можна керувати за допомогою додаткового контролера Corsair iCUE RGB lighting controller або сумісної материнської плати через адаптер 5V ARGB, що додається. Якщо ви не бажаєте купувати контролер Corsair, а ваша материнська плата не підтримує керування/синхронізацію RGB, ви можете налаштувати освітлення блока живлення за допомогою кнопки на передній панелі.

Щоб переключити режими освітлення, необхідно натиснути і утримувати кнопку протягом трьох секунд. Якщо поточний режим не райдужний, для перемикання кольорів потрібно натиснути кнопку ще раз. Слід також пам’ятати, що кнопка не працюватиме, якщо БП знаходиться в режимі програмного управління, підключений до контролера Corsair або материнської плати.

Доступні режими підсвічування: райдужна хвиля, веселка, райдужне дихання, райдужне миготіння, послідовний, суцільний, одиночне миготіння та імпульсний. У вас також є можливість вимкнути підсвічування вентилятора.

Технічні характеристики: Corsair CX550F RGB

Виробник (OEM)HEC
Макс. Вихід постійного струму550 Вт
Ефективність80 PLUS Bronze, Cybenetics Gold (87-89%)
ШумCybenetics-Standard++ (30-35 дБ[A])
Модульний✓ (повністю)
Підтримка стану живлення Intel C6/C7✓
Робоча температура (безперервне повне навантаження)0 – 40°C
Захист від перенапруги✓
Під захистом від напруги✓
Захист від перенапруги✓
Захист від перевантаження струму (+12 В).✓
Захист від перегріву✓
Захист від короткого замикання✓
Захист від перенапруги✓
Захист від пускового струму✓
Захист вентилятора від несправності✗
Робота без навантаження✓
Охолодження120-мм вентилятор з підшипником гвинтівки (NR120L)
Напівпасивна операція✗
Розміри (Ш x В x Г)150 х 85 х 140 мм
Вага1,34 кг (2,95 фунта)
Форм-факторATX12V v2.4, EPS 2.92
Гарантія5 років

Характеристики живлення: Corsair CX550F RGB

Залізниця 3,3 В5В12В5VSB-12В
Макс. ПотужністьПідсилювачі202045.830.3
 Ват120549.6153.6
Загальна Макс. Потужність (Вт) 550    

Кабелі та роз’єми для Corsair CX550F RGB

Модульні кабеліКількість кабелівКількість роз’ємів (всього)ДатчикУ кабельних конденсаторах
Роз’єм ATX 20+4 контактний (610 мм)1118-20AWGНі
4+4 контакти EPS12V (650 мм)1118AWGНі
6+2-контактний PCIe (600мм+150мм)1216-18AWGНі
SATA (450 мм + 115 мм + 115 мм + 115 мм)1418AWGНі
SATA (500 мм + 100 мм + 100 мм)1318AWGНі
4-контактний Molex (450 мм + 100 мм + 100 мм + 100 мм)1418AWGНі
Кабель iCUE RGB (500 мм)1128AWGНі
Кабель материнської плати ARGB (300 мм)1128AWGНі
Шнур живлення змінного струму (1380 мм) – з’єднувач C131118AWG–

Низька потужність блоку живлення не дозволяє використовувати більше одного EPS та двох роз’ємів PCIe, причому останні встановлюються на одному кабелі. Однак кількість периферійних роз’ємів цілком достатня.

Усі кабелі досить довгі, але, як завжди, ми хотіли б бачити більшу відстань між периферійними роз’ємами. Однак відсутність ковпачків у кабелі – гарна новина для більшості користувачів. Також приємно бачити товстіші жили 16AWG до першого роз’єму PCIe для зниження падіння напруги, оскільки ці ж жили повинні обслуговувати пару таких роз’ємів.

Компонентний аналіз Corsair CX550F RGB

General Data–
Виробник (OEM)HEC
Тип друкованої платиОдносторонній
Primary Side–
Перехідний фільтр4x Y ковпачки, 2x X ковпачки, 1x дроселі CM, 1x дроселі DM, 1x MOV, 1x Discharge IC ( CAP200DG )
Захист від пускуТермістор NTC SCK-037
Мостовий випрямляч(и)1x GBU10K (800 В, 10 А при 100°C)
APFC MOSFET2x Infineon IPA60R280P7S (650 В, 8 А при 100°C, 0,28 Ом)
Підвищуючий діод APFC1x Cree C3D04060A (600 В, 4 А при 160°C)
ковпачок(и)1x Hitachi (400 В, 330 мкФ, 2000 год при 105°C, HU )
Головні комутатори2x Champion GPT18N50DG (500 В, 18 А, 0,27 Ом)
 Контролер APFCChampion CM6500UNX і Champion CM03X
Драйвер ICMPS MP6924A
Резонансний контролерMPS HR1001C
ТопологіяПервинна сторона: перетворювач APFC, Half-Bridge & LLCВторинна сторона: синхронне випрямлення та перетворювачі DC-DC
Secondary Side–
+12V MOSFET4x Nexperia PSMN8R3-40YS (40 В, 50 А при 100°C, 16 мОм при 175°C)
5В і 3,3ВПеретворювачі DC-DC: 8x Potens Semiconductor PDD3906 (30V, 51A при 100°C, 6mOhm) 
ШІМ-контролери: ANPEC APW7073
Фільтруючі конденсаториЕлектролітичний: 12x Teapo (1-3,000h @ 105°C, SC ), 2x Nippon Chemi-Con (1-5,000h @ 105°C, KZE ) Полімер: 16x Teapo
Керівник ICWeltrend WT7527 (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)
Модель вентилятораCorsair NR120L (120 мм, 12 В, 0,22 А, RGB, вентилятор на гвинтівці)
5VSB Circuit–
Випрямляч1x PS1060L SBR (60 В, 10 А)
ШІМ-контролер в режимі очікуванняІнтеграція живлення TNY290PG
-12V–
Випрямляч1x KEC KIA7912PI (-12 В, 1 А)

Corsair допомогла HEC створити цю платформу, яка є передовою лише для бронзового блоку в схемі 80 PLUS. CX550F вдалося трохи перевищити нижній поріг ефективності Gold за шкалою Cybenetics, отримавши відповідний сертифікат ефективності. Замість типової топології з подвійним форвардом, яку ми зазвичай зустрічаємо у цій категорії, HEC використовувала топологію напівмосту та резонансний перетворювач LLC для підвищення ефективності. Більш того, ми бачимо синхронну конструкцію та пару DC-DC перетворювачів для другорядних шин на вторинній стороні.

Етап фільтрації ЕМІ включає всі необхідні деталі, тому ми очікуємо на низький рівень викидів ЕМІ. Також є розрядна мікросхема обмеження втрат енергії на резисторах стравлювання. Крім того, є MOV для захисту від стрибків напруги та термістор NTC для зниження пускових струмів. Останнє не підтримується обхідним реле, що дуже неприємно.

Одномостовий випрямляч може витримувати до 10 ампер.

У перетворювачі APFC використовуються два FET від Infineon і один диод, що підвищує, від CREE. Об’ємний конденсатор виготовлений компанією Hitachi, яка продала свій бізнес конденсаторний китайському бренду.

Контролер APFC є ІС Champion CM6500. Інша Champion ІС, CM03X, використовується для обмеження вампіричної потужності шляхом відключення перетворювача APFC в режимі очікування.

Основні FET розташовані за напівмостовою топологією, а резонансний перетворювач LLC підвищує ефективність. Він управляється ІС MPS HR1001C.

FET, що регулюють напругу +12, знаходяться на стороні паяння основної друкованої плати. Усього використовується чотири FET Nexperia. Мінорні шини генеруються через вісім FET і використовують ШІМ-контролер Anpec.

Електролітичні ковпачки, що фільтрують, на вторинній стороні в основному поставляються компанією Teapo і відносяться до лінії SC. Для фільтрації пульсацій також використовується велика кількість полімерних ковпачків.

У схемі 5VSB використовується один SBR на вторинному боці. ШИМ-контролер є ІС Power Integrations TNY290PG.

На модульній платі встановлено кілька полімерних ковпачків.

ІС супервізора – Weltrend WT7527, що підтримує всі основні функції захисту, крім OTP (захист від перегріву).

Якість паяння хороша

У вентиляторі охолодження використовується гвинтовий підшипник, тому він прослужить довго. RGB-підсвічування також відрізняється гарною якістю.

Основні шини та регулювання навантаження 5VSB

На наступних графіках показано значення напруги на основних шинах, зареєстровані в діапазоні від 40 Вт до максимального зазначеного навантаження блока живлення, а також відхилення (у відсотках). Жорстке регулювання є важливим фактором при кожному огляді блоку живлення, оскільки воно забезпечує постійний рівень напруги, незважаючи на навантаження, що змінюється. Жорстке регулювання навантаження також підвищує стабільність системи, особливо в умовах розгону. У той же час воно знижує навантаження на DC-DC-перетворювачі, які використовуються багатьма компонентами системи.

Регулювання навантаження нещільне на всіх рейках. 

Час очікування

Простіше кажучи, час очікування – це час, протягом якого система може продовжувати працювати без вимкнення чи перезавантаження під час перерви у подачі електроенергії.

Час утримання трохи менший за 17 мс, а сигнал power ok не досягає 16 мс.

Пусковий струм

Пусковий струм або перенапруга при включенні означає максимальний миттєвий вхідний струм, що споживається електричним пристроєм при першому включенні. Достатньо великий пусковий струм може призвести до спрацювання автоматичних вимикачів та запобіжників. Він також може пошкодити вимикачі, реле та мостові випрямлячі. Тому що менше пусковий струм БП у момент включення, то краще.

Пусковий струм знаходиться на нормальному рівні при напрузі 115 і на високому рівні при 230 В.

Струм витоку

Говорячи простою мовою, струм витоку – це небажана передача енергії з одного ланцюга до іншого. У джерелах живлення це струм, що протікає від первинної обмотки до землі або шасі, яке здебільшого пов’язане із землею. Для вимірювання струму витоку ми використовуємо прилад тестера електробезпеки GW Instek GPT-9904.

Випробування струму витоку проводиться при 110% номінальної вхідної напруги ІУ (таким чином, для влаштування 230-240 В ми повинні провести випробування при вхідній напрузі 253-264 В). Максимально допустима межа струму витоку становить 3,5 мА. Відповідно до норм IEC-60950-1, це означає, що струм малий і не завдасть шкоди людині, яка контактує з шасі джерела живлення.

Струм витоку дуже малий.

Випробування під навантаженням 10-110%

Ці тести показують регулювання навантаження та рівень ефективності БП за високих температур навколишнього середовища. Вони також показують, як поводиться профіль швидкості обертання вентилятора за підвищених робочих температур.

Тест №12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вати)ЕфективністьШвидкість вентилятора (об/хв)Шум БП (дБ[А])Температури (вхід/вихід)Вольти PF/AC
12,749А1,979 А1,983А0,997 А54,95483,695%61210.740,39°C0,976
12,132 В5,053 В3,329 В5,016 В65,66045,53°С115,15 В
26,535А2,978 А2,981А1,199А110.01288,042%63211.940,59°C0,976
12,106 В5,038 В3,320 В5,003 В124,95446,49°C115,15 В
310,670А3,482А3,488А1,403А165,00389,304%67416.041,53°С0,979
12,085 В5,027 В3,312 В4,990 В184,76547,88°С115,15 В
414,821А3,988 А3,993 А1,607А220,00189,561%73317.041,68°С0,985
12,064 В5,016 В3,305 В4,978 В245,64448,64°С115,15 В
518.643A5,001А5,008А1,813А274,98989,270%81022.242,25°C0,989
12,041 В5000 В3,296 В4,963 В308,04350,44°С115,15 В
622,480А6,021А6,026А2000 А329,87988,670%92125.743,06°C0,989
12,018 В4,984 В3,287 В4,949 В372,03052,24°С115,15 В
726.346A7,048А7,051А2,229А385,05287,836%104530.843,55°С0,989
11,992 В4,967 В3,277 В4,934 В438,37853,65°С115,15 В
830.211A8,003А8,081А2,439А439,55086,802%121736.243,72°С0,990
11,967 В4,950 В3,267 В4,920 В506,38254,85°С115,14 В
934,497А8,608А8,589А2,443А494,46085,775%141339.544,58°C0,991
11,942 В4,937 В3,260 В4,912 В576,46156,34°С115,14 В
1038.603A9.137A9.133A3,069А549,68384,415%1667 рік43.945,88°С0,992
11,916 В4,925 В3,251 В4,887 В651,17058,08°C115,15 В
1143,332А9,150 А9,150 А3,073А604,87183,177%1896 рік46.846,62°С0,993
11,889 В4,919 В3,245 В4,880 В727,21359,28°С115,14 В
ЗР10,100 А14.001А13,999 А0,000 А116.08283,017%102729.942,34°С0,973
12,114 В4,923 В3,282 В4,999 В139,82950,02°C115,17 В
ЗР245,830 А1000 А1,001А1000 А558,73084,924%1680 рік44.645,15°C0,992
11,902 В5,011 В3,281 В4,965 В657,91858,61°С115,14 В

За високих температур і в умовах повного навантаження проблем не виникає. Не слід застосовувати такі жорсткі умови протягом тривалого часу, якщо ви хочете зберегти життя БП надовго.

Навантажувальні тести 20-80 Вт

У наступних тестах ми вимірюємо ефективність БП при навантаженні значно нижче 10% від максимальної потужності (найнижче навантаження за стандартом 80 PLUS). Це важливо для визначення ситуації, коли ПК простоює з увімкненими енергозберігаючими функціями.

Тест №12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вати)ЕфективністьШвидкість вентилятора (об/хв)Шум БП (дБ[А])Вольти PF/AC
11,221А0,494А0,494А0,198 А19,98272,501%5466.50,927
12,146 В5,071 В3,337 В5,044 В27,561115,15 В
22,445 А0,987 А0,990 А0,397 А39,97281,829%5678.00,968
12,137 В5,064 В3,334 В5,036 В48,848115,15 В
33,674А1,482А1,486А0,597 А60,00385,157%5888.90,980
12,128 В5,058 В3,330 В5,027 В70,462115,15 В
44,898А1,980 А1,986А0,797 А79,95586,854%61010.40,981
12,117 В5,051 В3,326 В5,019 В92,057115,15 В

Вентилятор обертається на низькій швидкості при невеликих навантаженнях, збільшуючи ефективність за рахунок низького енергоспоживання.

Тест навантаження на 2% або 10 Вт

З липня 2020 року специфікація ATX вимагає 70% і вище ефективності при вхідній напрузі 115 В. Навантаження, що застосовується, складає всього 10 Вт для блоків живлення потужністю 500 Вт і нижче, а для більш потужних пристроїв ми набираємо 2% від їх максимальної потужності.

Тест №12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вати)ЕфективністьШвидкість вентилятора (об/хв)Шум БП (дБ[А])Вольти PF/AC
10,735 А0,232 А0,232 А0,048 А11.12061,692%419<6,00,866
12,144 В5,072 В3,337 В5,048 В18.025115,15 В

Відмітку 60% пройдено, але до позначки 70% ще далеко.

Ефективність та коефіцієнт потужності

Далі ми побудували графік, що показує ефективність БП за низького навантаження та навантаження від 10 до 110% від максимальної номінальної потужності. Чим вище ККД блоку живлення, тим менше енергії витрачається марно, що призводить до зменшення вуглецевого сліду та зниження рахунків за електрику. Те саме стосується і коефіцієнта потужності.

Ефективність при нормальному навантаженні висока, досягаючи першого місця порівняно з іншими пристроями із бронзовим рейтингом (за схемою 80 PLUS). З іншого боку, при навантаженні 2% CX550F показує не найкращі результати.

5VSB Ефективність

Тест №5VSBDC/AC (Вати)ЕфективністьВольти PF/AC
10,100 А0,50474,118%0,108
5,046 В0,680115,15 В
20,250 А1,26077,970%0,212
5,042 В1,616115,15 В
30,550 А2,76879,267%0,314
5,034 В3,492115,15 В
41000 А5,02279,917%0,376
5,022 В6.284115,16 В
51,500 А7,51479,530%0,410
5,010 В9,448115,16 В
62,999 А14,91277,116%0,456
4,972 В19,337115,16 В

ККД шини 5VSB вищий за середній. Проте ще є можливості для покращення.

Споживання енергії в режимі очікування та бездіяльності

Режим12В5В3,3 В5VSBватВольти PF/AC
Простою12,150 В5,072 В3,337 В5,051 В6.0140,535
115,2 В
Режим очікування0,0550,009
115,2 В

Потужність вампірів низька.

Число обертів вентилятора, дельта-температура та вихідний шум

Усі результати отримані за температури навколишнього середовища від 37 до 47 градусів Цельсія (від 98,6 до 116,6 градусів за Фаренгейтом).

У жорстких умовах профіль швидкості обертання вентилятора не є агресивним, оскільки кількість обертів вентилятора збільшується лінійно.

Наступні результати були отримані за температури навколишнього середовища від 30 до 32 градусів Цельсія (86-89,6 градусів за Фаренгейтом).

За нормальної робочої температури, близької до 30 градусів Цельсія, БП працює безшумно при навантаженні до 300 Вт. Позначка 30 дБА долається при навантаженні 350 Вт і від, а при навантаженні 400 Вт БП входить у зону 35-40 дБА.

Інфрачервоні зображення

Ми подали половинне навантаження на 10 хвилин зі знятою верхньою кришкою блоку живлення та вентилятором охолодження, після чого зробили знімки за допомогою модифікованої камери Fluke Ti480 PRO, здатної забезпечити ІЧ-роздільна здатність 640×480 (307 200 пікселів).

На вторинному боці котушка між ковпачками Teapo SC виглядає надгарячою без активного охолодження при типовому навантаженні протягом десяти хвилин. Проте температура інших елементів перебуває в нормальному рівні.

Рейтинг продуктивності

CX550F досягає добрих характеристик. Хоча в ньому використовується більш сучасна платформа, ніж у CX550M та XPG Pylon 550, він не може зрівнятися з ними за продуктивністю. Ситуація була б іншою, якби пульсації при напрузі 12 В були меншими, а регулювання навантаження на всіх шинах було б більш жорстким.

Шумовий рейтинг

На графіку нижче показаний середній рівень шуму вентилятора охолодження в робочому діапазоні БП при температурі навколишнього середовища від 30 до 32 градусів за Цельсієм (86-89,6 градусів за Фаренгейтом).

За нормальних робочих температур середній рівень шуму не високий. Однак він може бути навіть нижчим, враховуючи високий рівень ефективності пристрою. З іншого боку, не дуже якісні кришки Teapo SC потребують гарного повітряного потоку, щоб жити довше.

Рейтинг ефективності

На наступному графіку показана середня ефективність блоку живлення в робочому діапазоні за температури навколишнього середовища близько 30 градусів Цельсія.

Ефективність CX550F досягає рівня Gold, тому він легко посідає перше місце у цій таблиці.

Рейтинг коефіцієнта потужності

На наступних графіках показані середні значення коефіцієнта потужності блоку живлення у всьому робочому діапазоні при температурі навколишнього середовища близько 30 градусів Цельсія та вхідній напрузі 115В/230В.

Перетворювач APFC добре справляється зі своєю роботою, забезпечуючи високі показники PF при вхідній напрузі 115 Ст.

Підсумок

CX550F – один із небагатьох блоків живлення Corsair з RGB-підсвічуванням. Крім того, він забезпечує хорошу загальну продуктивність, яка могла б бути ще вищою, якби пульсації при напрузі 12 не перевищували 40 мВ у всіх випадках, а регулювання навантаження була б більш жорсткою на всіх шинах. Двоколірний варіант з відповідними модульними кабелями та можливість керування RGB-підсвічуванням через сумісну материнську плату, через iCUE або вручну є вагомими перевагами. Оскільки CX550F використовується сучасна платформа, він не дуже доступний за ціною, але нехай вас не обманює його рейтинг Bronze 80 PLUS. Він дуже ефективний та відповідає критеріям Cybenetics Gold.

Якщо вам потрібний RGB-блок живлення з гарною якістю складання та високою продуктивністю, але ви не хочете використовувати його для живлення ігрової станції високого класу, Corsair CX550F цілком підійде. У цій категорії немає сильних конкурентів з RGB-підсвічуванням та можливостями управління RGB, які пропонує цей блок. З іншого боку, припустимо, що вам не дуже важлива підсвічування RGB і вам потрібен БП середнього рівня для вашої системи. У такому разі іншими хорошими альтернативними варіантами є Corsair CX550M і XPG Pylon 550. Обидва пропонують трохи вищу продуктивність, ніж CX550F, і коштують дешевше, оскільки використовують менш сучасні платформи, надані компанією Channel Well Technology.

Якщо вас зацікавив Corsair CX550F тоді дізнатись ціну, наявність чи купити блок живлення можна на сайті наших партнерів – Gamehall. Gamehall це завжди якісні та офіційні товари за приємними цінами.

Поділитися
Facebook Twitter Linkedin
Наступні новини Попередні новини

Ваш коментар

Останні новини

Corsair ICUE LC100 Review

Corsair ICUE LC100 огляд

Аксесуари, Огляди 08.08.2022
Corsair One Pro a200 review

Corsair One Pro a200 огляд

Ігрові ПК, Огляди 05.08.2022
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600 C32 Review: Cutting-Edge Performance

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600 C32 огляд

Комплектуючі, Огляди 01.08.2022
CORSAIR AX1600I

Corsair AX1600I огляд

Комплектуючі, Огляди 01.08.2022
CORSAIR Launches New DDR5 VENGEANCE RGB Memory

Corsair запускає нову пам’ять DDR5 Vengeance RGB

Комплектуючі, Новини 27.07.2022