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

Огляд Corsair HX1000i

Комплектуючі, Огляди Гру 30, 2022
Corsair HX1000i Power Supply Review

Плюси

+Повна потужність при 47 градусах за Цельсієм
+Висока якість збірки
+Ефективна платформа
+Потужний перетворювач APFC
+Безшумний
+Низький рівень пульсацій
+Тривалий час утримання
+Точний сигнал живлення в нормі
+Правильний OCP на 12В і OPP
+Програмне забезпечення iCUE
+Низький пусковий струм при вході 115В
+Мала потужність “”вампіра”
+Велика кількість кабелів і роз’ємів
+Якісний, FDB вентилятор
+10 років гарантії

Мінуси

-Не дуже конкурентоспроможна продуктивність
-Високий пусковий струм при 230В
-Потребує тюнінгу ОЗП на другорядних рейках
-Мала відстань між усіма периферійними роз’ємами
-Відсутність роз’єму 12VHPWR
-Перехідна характеристика при 3.3В

Corsair HX1000i добре працює, але стикається з сильною конкуренцією в цьому ціновому діапазоні, незважаючи на наші дисконтні коди Corsair, які роблять його більш конкурентоспроможним, тому він не може потрапити в нашу статтю про найкращі блоки живлення. Тим не менш, він відрізняється першокласною якістю збірки і тихою роботою. Підтримка iCUE – це вишенька на торті. У цій категорії варто відзначити MSI MEG Ai1000P з роз’ємом PCIe 5.0, EVGA 1000 P6 і Toughpower Grand RGB 1050W Platinum.

Через багато років компанія Corsair вирішила оновити свою лінійку HXi, випустивши два блоки: один потужністю 1000 Вт і більш потужну модель з максимальною потужністю 1500 Вт. У цьому огляді ми розглянемо першу, потужності якої вистачить для підтримки потужної ігрової системи, оснащеної графічним процесором, що не вимагає роз’єму 12VHPWR.

Останнім часом багато говорять про сумісні з PCIe 5.0 і ATX 3.0 БЖ, і справа в тому, що бажано придбати БЖ, який відповідає обом вищевказаним стандартам. Блоки живлення пережили кілька поколінь процесорів, материнських плат і графічних процесорів, тому розумно інвестувати в БЖ, враховуючи, наскільки він перспективний.

Наразі БЖ без роз’ємів 12VHPWR не є перспективними, і вас має турбувати не тільки відсутність цього роз’єму, але й здатність пройти всі відповідні тести на перехідні характеристики, що вимагаються стандартом ATX 3.0. З іншого боку, деякі користувачі без проблем використовують перехідники, як правило, три PCIe 6+2 на один 12VHPWR, але ми не можемо рекомендувати такий спосіб, оскільки він може викликати різні проблеми через підвищений опір. Простіше кажучи, з перехідниками ви додаєте ще одну точку можливого виходу з ладу, і її ступінь залежить від якості перехідників.

Технічні характеристики

Виробник (OEM)CWT
Макс. Вихід постійного струму1000 Вт
Ефективність80 PLUS Platinum, Cybenetics Platinum (89-91%)
ШумCybenetics A- (25-30 дБ [A])
Модульний✓ (повністю)
Підтримка Intel C6/C7 Power State✓
Робоча температура (безперервне повне навантаження)0 – 50°C
Захист від перенапруги✓
Під захистом від напруги✓
Захист від перевищення потужності✓
Захист від перевантаження по струму (+12 В).✓
Захист від перегріву✓
Захист від короткого замикання✓
Захист від перенапруги✓
Захист від пускового струму✓
Захист від несправності вентилятора✓
Без навантаження✓
Охолодження140-мм вентилятор з гідродинамічним підшипником (NR140P)
Напівпасивна операція✓
Розміри (Ш x В x Г)150 х 85 х 180 мм
Вага1,99 кг (4,39 фунта)
Форм-факторATX12V v2.53, EPS 2.92
Сумісність з альтернативним режимом низького енергоспоживання (ALPM).✓
Гарантія10 років

Характеристики живлення

Кабелі та роз’єми

ОписКількість кабелівКількість конекторів (загальна)КалібрУ кабельних конденсаторах
Роз’єм ATX 20+4 pin (600mm)1116-22AWGНемає
4+4 контактний EPS12V (650 мм)3318AWGНемає
6+2-контактний PCIe (680 мм+100 мм)3616-18AWGНемає
SATA (450 мм + 115 мм + 115 мм + 115 мм)2818AWGНемає
4-контактний Molex (450мм+100мм+100мм+100мм)2818AWGНемає
Роз’ємний кабель USB типу C до материнської плати (520 мм)1124-28AWGНемає
Шнур живлення змінного струму (1370 мм) – з’єднувач C191116AWG–

Багато кабелів і роз’ємів, але немає 12VHPWR, оскільки ця модель була розроблена до того, як ATX 3.0 став остаточним. Тим не менш, ми впевнені, що Corsair вже працює над своїм оновленням. Готова версія ATX 3.0 і PCIe 5.0. 

Три роз’єми EPS на спеціальних кабелях дозволять вам живити найбільш енергоємні комбінації материнської плати та процесора, тоді як шести PCIe достатньо для потужності цього блоку живлення. Єдина проблема – невелика відстань між периферійними роз’ємами. 

Аналіз компонентів

Загальні дані 
Виробник (OEM)CWT
Тип друкованої платиДвосторонній
Первинна сторона 
Перехідний фільтр6x Y ковпачки, 2x X ковпачки, 2x CM дроселі, 1x MOV, 1x CM02X (розрядний IC)
Захист від кидка1x NTC термістор SCK20-150 (15 Ом) і реле
Мостовий випрямляч(и)2x Vishay LVB2560 (600 В, 25 А при 105°C)
MOSFET APFC2x On Semiconductor FCPF067N65S3 (650 В, 28 A при 100°C, Rds (увімкнено): 0,067 Ом)
Підвищувальний діод APFC2x Infineon IDH08 G65C6 (650 В, 8 А при 145°C)
Об’ємні кришки1x Nippon Chemi-Con (420 В, 470 мкФ, 2000 год при 105 °C, KMZ ) і 1x Nippon Chemi-Con (420 В, 560 мкФ, 2000 год при 105 °C, KMR )
Головні комутатори2x Infineon IPW60R099P6 (600 В, 24 А при 100°C, Rds (увімкнено): 0,099 Ом)
Цифрові контролери2x Texas Instruments UCD3138A
MCUМікросхема PIC32MM0064GPM036
ТопологіяПервинна сторона: напівцифровий, перемежований PFC, напівмостовий і LLC перетворювач
Вторинна сторона: синхронне випрямлення та перетворювачі DC-DC
Вторинна сторона
МОП-транзистори +12 В10 Infineon  BSC014N04LS (40 В, 125 A при 100°C, Rds (увімкнено): 1,4 мОм)
5 В і 3,3 ВПеретворювачі постійного струму в постійний струм: 6x UBIQ QM3054M6 (30 В, 61 A при 100 °C, Rds (увімкнено): 4,8 мОм)
ШІМ-контролери: uPI-Semi uP3861P
Фільтруючі конденсаториЕлектролітичний: 2x Nichicon (2-5000 год при 105 °C, HD), 2x Nippon Chemi-Con (1-5000 год при 105 °C, KZE ), 9x Nippon Chemi-Con (4-10 000 год при 105 °C, KY), 2x Rubycon (4-10 000 год при 105°C, YXF )
Полімер: 16x United Chemi-Con, 23x FPCAP
Науковий керівник І.ЦWeltrend WT7502R (OVP, UVP, SCP, PG)
Контролер вентилятораМікросхема PIC32MM0064GPM036
Модель вентилятораCorsair NR140P (140 мм, 12 В, 0,22 A, вентилятор з гідродинамічним підшипником)
5VSB Схема
Випрямляч1x Silan SVF4N65RDTR FET (650 В, 2,5 A при 100 °C, Rds (увімкнено): 2,7 Ом) і 1x D10PS45L SBR (45 В, 10 A)
Резервний ШІМ контролерНа Bright OB5282CP

Ця платформа CWT була розроблена спільно з інженерами Corsair, тому CWT не має права передавати її іншим брендам. Ця платформа є ексклюзивною лише для Corsair. Дизайн сучасний, з використанням цифрових контролерів для більшості частин, включаючи всю первинну сторону та частину вторинної сторони. Якість збірки висока, з першокласними деталями. Саме тому ціна на даний товар підвищена. Знайти хороші запчастини за розумними цінами в наш час практично неможливо. 

Фільтр перехідних процесів/EMI завершено. 

Пара мостових випрямлячів може витримувати до 50 ампер, легко задовольняючи вимоги цього блоку живлення. 

Перетворювач APFC використовує два польових транзистора On Semiconductor і два підсилювальних діоди Infineon. Він має цифрове керування для оптимальної роботи. 

Основні польові транзистори встановлені в напівмостовій топології, а резонансний LLC також використовується для підвищення ефективності.

Плата, на якій розміщені всі цифрові контролери.

Десять польових транзисторів Infineon регулюють шину 12 В. Допоміжні рейки генеруються через пару перетворювачів DC-DC. Останні разом із схемою 5VSB є єдиними, що використовують аналогові контролери, і тому ми називаємо цю платформу напівцифровою, а не повністю цифровою. 

Фільтрувальні ковпачки високої якості, і вони без проблем переживуть тривалу гарантію, якщо ви добре ставитеся до блоку живлення.

Резервним ШІМ-контролером є On Bright OB5282CP .

Модульна плата має багато фільтруючих ковпачків, а також містить інтерфейс USB. 

Основна мікросхема диспетчера – Weltrend WT7502R.

Якість пайки досить хороша. 

Вентилятор охолодження використовує гідродинамічний підшипник і має діаметр 140 мм, тому немає необхідності обертатися на високих швидкостях, щоб забезпечити пристойний потік повітря. 

Первинні рейки та регулювання навантаження 5VSB

Наступні діаграми показують значення напруги основних шин, записані в діапазоні від 40 Вт до максимального зазначеного навантаження блоку живлення разом із відхиленням (у відсотках). Суворе регулювання є важливим фактором кожного разу, коли ми перевіряємо джерело живлення, оскільки воно забезпечує постійний рівень напруги, незважаючи на зміну навантажень. Жорстке регулювання навантаження також, серед інших факторів, покращує стабільність системи, особливо в умовах розгону, і, в той же час, менше навантажує перетворювачі DC-DC, які використовують багато компонентів системи.

Через значну зміну на 12 В у діапазоні 800-900 Вт регулювання навантаження зазнає удару. Регулювання навантаження також має бути в межах 1% при 3,3 В

Час витримки

Простіше кажучи; Час затримки — це проміжок часу, протягом якого система може продовжувати працювати без вимкнення або перезавантаження під час перерви живлення.

Час затримки тривалий, а сигнал нормального живлення точний. 

Пусковий струм

Пусковий струм, або стрибок увімкнення, відноситься до максимального миттєвого вхідного струму, який споживає електричний пристрій під час його першого ввімкнення. Досить великий пусковий струм може призвести до спрацювання автоматичних вимикачів і запобіжників. Це також може пошкодити перемикачі, реле та мостові випрямлячі. Як наслідок, чим нижчий пусковий струм блока живлення під час його ввімкнення, тим краще.

Пусковий струм низький при 115 В, але досить високий при 230 В. 

Струм витоку

Якщо говорити непрофесіоналом, струм витоку — це небажана передача енергії від одного ланцюга до іншого. У джерелах живлення це струм, що тече від первинної сторони до землі або шасі, яке в більшості випадків підключено до землі. Для вимірювання струму витоку ми використовуємо тестер електробезпеки GW Instek GPT-9904 .

Перевірка струму витоку проводиться при 110% номінальної вхідної напруги випробуваного пристрою (тому для пристрою 230-240 В ми повинні проводити випробування з вхідною напругою 253-264 В). Максимально прийнятна межа струму витоку становить 3,5 мА, і це визначено нормативом IEC-60950-1, що гарантує, що струм низький і не зашкодить будь-якій людині, яка контактує з шасі джерела живлення.

Струм витоку низький.

Тести навантаження 10-110%.

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

Тест12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вт)ЕфективністьШвидкість вентилятора (RPM)Шум блоку живлення (дБ[A])Темпи (вхід/вихід)PF/AC Вольт
10%6,505A1,978A1,999A0,992A100,04689,194%0<6,044,37°C0,968
12,059 В5,056 В3,302 В5,042 В112,16840,02°C114,91 В
20%14.047A2,968A3.001A1.191A200,0291,882%0<6,045,6°C0,99
12,039 В5,055 В3,299 В5,039 В217,76240,75°C114,89 В
30%21,966A3,463A3,504A1,391А300.192,558%0<6,046,56°C0,996
12,020 В5,054 В3,297 В5,034 В324,29841,38°C114,87 В
40%29.891A3,959A4.009A1,591A399,92892,621%0<6,047,29°C0,996
12.000В5,053 В3,294 В5,03 В431,68641,6°C114,84 В
50%37,486A4,95А5,016A1,791A499,63992,235%0<6,048,18°C0,996
11,981 В5,052 В3,29 В5,025 В541,70942,07°C114,81 В
60%45.171A5,945A6,027A1,993A600.17691,485%61911.642,23°C0,997
11,963 В5,048 В3,286 В5,019 В656,01348,89°C114,79 В
70%52.815A6,942A7.041A2,196А699,91290,601%80121.143,2°C0,998
11,943 В5,044 В3,282 В5,012 В772,61450,21°C114,76 В
80%60,545A7,938A8,055A2,297A799,92489,825%119033.743,53°C0,998
11,925 В5,041 В3,278 В5,009 В890,58451,61°C114,73 В
90%67.411A8,438А8,55А2,399A899,70588,972%131836.644,47°C0,998
12,123 В5,039 В3,275 В5,005 В1011.18153,67°C114,7 В
100%75.186A8,937A9,078А3,005A999,73588,241%151340.445,86°C0,998
12,104 В5,038 В3,272 В4,993 В1133,05656,01°C114,67 В
110%82.914A9,934А10.189A3,006A1100,35287,093%156140.947,34°C0,998
12,085 В5,036 В3,268 В4,991 В1263,62558,27°C114,65 В
CL10,117А17,923A18.1A0A151,34983,929%69217.242,17°C0,986
12,054 В5,04 В3,293 В5,081 В180,3648,64°C114,88 В
CL20,116 А24,786A0A0A126,45582,12%70817.943,41°C0,982
12,063 В5,045 В3,304 В5,109 В154,03550,85°C114,89 В
CL30,116 А0A25.08А0A83,89675,728%104329.844,36°C0,933
12,060 В5,054 В3,289 В5,046 В110,75752,61°C114,9 В
CL482,652A0A0A0A1000,22988,808%135537.345,91°C0,998
12,101 В5,052 В3,28 В5,036 В1126,26855,87°C114,67 В

Блок живлення витримує нагрівання, навіть якщо навантаження перевищує його офіційне значення, але не перестарайтеся, якщо хочете зберегти його здоровим. 

Тести на навантаження 20-80 Вт

У наступних тестах ми вимірюємо ефективність блоку живлення при навантаженні, значно меншому за 10% від його максимальної потужності (найменше навантаження, яке вимірює стандарт 80 PLUS). Це важливо для представлення того, коли ПК неактивний із увімкненими функціями енергозбереження.

Тест12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вт)ЕфективністьШвидкість вентилятора (RPM)Шум блоку живлення (дБ[A])Темпи (вхід/вихід)PF/AC Вольт
20 Вт1,232А0,493А0,499 А0,197А20,01774,208%0<6,040,22°C0,676
12,073 В5,068 В3,309 В5,065 В26,99937,12°C114,93 В
40 Вт2,710А0,691А0,698А0,296А40,01780,983%0<6,041,53°C0,736
12,069 В5,068 В3,308 В5,063 В49,47738,22°C114,92 В
60 Вт4.190A0,89 А0,899A0,396А60,01883,408%0<6,042,59°C0,756
12,066 В5,059 В3,304 В5,052 В71,94438,81°C114,93 В
80 Вт5,667A1,088А1,099A0,495 А79,99387,255%0<6,043,14°C0,923
12,062 В5,057 В3,303 В5,05 В91,71839,2°C114,93 В

Немає необхідності, щоб вентилятор обертався при навантаженні нижче 100 Вт, навіть при високих температурах. 

Тест на навантаження 2% або 10 Вт

З липня 2020 року специфікації ATX вимагають 70% і вище ККД із входом 115 В. Прикладене навантаження становить лише 10 Вт для блоків живлення потужністю 500 Вт і менше, тоді як для потужніших блоків ми набираємо 2% від їх максимальної номінальної потужності.

12В5В3,3 В5VSBDC/AC (Вт)ЕфективністьШвидкість вентилятора (RPM)Шум блоку живлення (дБ[A])Темпи (вхід/вихід)PF/AC Вольт
1,432A0,31 А0,31 А0,052А20,15973,983%0<6,027,8°C0,681
12,075 В5,06 В3,304 В5,059 В27,25527,44°C114,94 В

Рекомендований ККД 70% легко долається, при двовідсотковому навантаженні. 

ККД і коефіцієнт потужності

Далі ми побудували діаграму, яка показує ефективність блоку живлення при низьких навантаженнях і навантаженнях від 10 до 110% від його максимальної номінальної потужності. Чим вища ефективність блоку живлення, тим менше енергії витрачається, що призводить до зменшення викидів вуглецю та менших рахунків за електроенергію. Те саме стосується Power Factor.

Ефективність висока на всіх ділянках навантаження. 

Ефективність 5VSB

Тест №5VSBDC/AC (Вт)ЕфективністьPF/AC Вольт
10,1 А0,498 Вт74,831%0,052
4,98 В0,666 Вт114,93 В
20,25 А1,245 Вт78,254%0,121
4,975 В1,591 Вт114,93 В
30,55 А2,731 Вт79,269%0,238
4,965 В3,445 Вт114,92 В
41А4,95 Вт78,682%0,359
4,949 В6,291 Вт114,93 В
51,5 А7,398 Вт78,508%0,438
4,931 В9,424 Вт114,92 В
63.001A14,64 Вт77,091%0,53
4,879 В18,991 Вт114,92 В

Передова платформа, яку використовує HX1000i, заслуговує на ефективнішу шину 5VSB. 

Енергоспоживання в режимі очікування та холостого ходу

Режим12В5В3,3 В5VSBВаттPF/AC Вольт
Бездіяльність12,078 В5,059 В3,304 В5,059 В3,9120,239
114,95 В
Режим очікування0,0210,002
114,95 В

Сила вампіра низька. 

Обороти вентилятора, дельта температури та вихідний шум

Усі результати отримано при температурі навколишнього середовища від 37 до 47 градусів за Цельсієм (98,6 до 116,6 градусів за Фаренгейтом).

Профіль швидкості вентилятора налаштований таким чином, щоб не створювати високого рівня шуму навіть у важких умовах із високими навантаженнями та підвищеними робочими температурами. 

Наступні результати були отримані при температурі навколишнього середовища від 30 до 32 градусів за Цельсієм (86 до 89,6 градусів за Фаренгейтом).       

При нормальних робочих температурах, близьких до 30 градусів за Цельсієм, блок живлення працює безшумно при навантаженні до 700 Вт, незалежно від навантаження на другорядні шини. При потужності понад 700 Вт він залишається нижче 30 дБА приблизно до 770 Вт. При підвищених навантаженнях рівень шуму знаходиться в межах 30-35 дБА. Великі розміри блоку живлення забезпечують хороший потік повітря, а великий вентилятор забезпечує низький рівень шуму.

Особливості захисту

OCP (холодна при 28°C)12 В: 99,4 А (119,33%), 12,067
В 5 В: 34,8 А (139,2%), 5,025
В 3,3 В: 35,3 А (141,2%), 3,278 В 5VSB
: 4,7 А (156,67%), 4,818 В
OCP (гаряча при 41°C)12 В: 98,6 А (118,37%), 12,065
В 5 В: 33,9 А (135,6%), 5,029
В 3,3 В: 34,7 А (138,8%), 3,278 В 5VSB
: 4,7 А (156,67%), 4,815 В
OPP (холодна при 29°C)1209,41 Вт (120,94%)
OPP (гаряча при 45°C)1209,37 Вт (120,94%)
OTP✓ (115°C при радіаторі 12 В)
SCP12 В до Землі: ✓
5 В до Землі: ✓
3,3 В до Землі: ✓ 5
VSB до Землі: ✓
-12 В до Землі: ✓
PWR_ОКПравильна експлуатація
NLO✓
SIPПеренапруга: MOV
Пуск: термістор NTC і реле байпасу

Точки запуску OCP і OPP встановлюються консервативно, але це не стосується другорядних рейок. Немає потреби в 35А при 3,3В! 

Послідовність живлення постійного струму

Відповідно до останнього Посібника з проектування блоків живлення Intel (версія 1.4), вихідні напруги +12 В і 5 В повинні завжди дорівнювати або перевищувати 3,3 В на шині. На жаль, Intel не згадує, чому так важливо завжди підтримувати напругу на шині 3,3 В нижче, ніж рівні двох інших виходів.

Тут проблем немає, оскільки шина 3,3 В завжди нижча, ніж дві інші. 

Тести на перехресне навантаження

Щоб створити наведені нижче діаграми, ми встановлюємо наші завантажувачі в автоматичний режим за допомогою спеціального програмного забезпечення, перш ніж спробувати понад 25 000 можливих комбінацій навантаження з рейками +12 В, 5 В і 3,3 В. Відхилення в кожній із наведених нижче діаграм обчислюються шляхом прийняття номінальних значень рейок (12 В, 5 В та 3,3 В) за нульову точку. Температура навколишнього середовища під час тестування була від 30 до 32 градусів за Цельсієм (від 86 до 89,6 градусів за Фаренгейтом).

Графіки регулювання навантаження

Графік ефективності

Пульсаційні графіки

Чим менші пульсації джерела живлення, тим стабільнішою буде система, а також менше навантаження на її компоненти.

Інфрачервоні зображення

Ми застосовуємо половинне навантаження протягом 10 хвилин зі знятою верхньою кришкою блоку живлення та охолоджуючим вентилятором, перш ніж робити фотографії за допомогою модифікованої камери Fluke Ti480 PRO, яка забезпечує ІЧ-роздільність 640×480 (307 200 пікселів).

Найгарячішою частиною є плата з 12-вольтовими польовими транзисторами. Під час цього тесту ми не помітили тривожно високих температур. Це ефективна платформа; чим вище ККД, тим менше втрати енергії.

Розширені тести на перехідний процес

У реальному світі джерела живлення завжди працюють із змінним навантаженням. Тому надзвичайно важливо, щоб блок живлення залишався в межах, визначених специфікацією ATX. Чим менші відхилення, тим стабільнішим буде ваш ПК із меншим навантаженням на його компоненти. 

Слід зазначити, що специфікація ATX вимагає ємнісного навантаження під час перехідних пауз, але в нашій методології ми також вирішили застосувати найгірший сценарій без додаткової ємності на рейках. 

Розширений перехідний відгук на 20% – 20 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В12,042 В11,869 В1,43%Пас
5В5,049 В4,975 В1,46%Пас
3,3 В3,296 В3,120 В5,33%Невдача
5VSB5,032 В4,977 В1,10%Па

Розширений перехідний відгук на 20% – 10 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В12,042 В11,882 В1,33%Пас
5В5,048 В4,974 В1,46%Пас
3,3 В3,295 В3,120 В5,31%Невдача
5VSB5,032 В4,984 В0,95%Пас

Розширений перехідний відгук на 20% – 1 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В12,041 В11,887 В1,28%Пас
5В5,048 В4,961 В1,72%Пас
3,3 В3,295 В3,123 В5,23%Невдача
5VSB5,032 В4,963 В1,37%Пас

Розширений перехідний відгук на 50% – 20 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В11,986 В11,894 В0,77%Пас
5В5,044 В4,986 В1,15%Пас
3,3 В3,287 В3,104 В5,56%Невдача
5VSB5,018 В4,974 В0,87%Пас

Розширений перехідний відгук на 50% – 10 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В11,985 В11,872 В0,94%Пас
5В5,043 В4,965 В1,55%Пас
3,3 В3,287 В3,104 В5,56%Невдача
5VSB5,017 В4,970 В0,93%Пас

Розширений перехідний відгук на 50% – 1 мс

НапругаРанішеПісляЗмінаПройшов/Не пройшов
12В11,985 В11,878 В0,89%Пас
5В5,044 В4,962 В1,63%Пас
3,3 В3,287 В3,111 В5,35%Невдача
5VSB5,018 В4,959 В1,19%Пас

Перехідна характеристика досить жорстка при 12 В і 5 VSB, надзвичайно жорстка при 5 В і посередня при 3,3 В. 

Увімкнення перехідних тестів

У наступному наборі тестів ми вимірюємо реакцію блока живлення в більш простих сценаріях перехідного навантаження — під час фази ввімкнення. В ідеалі ми не хочемо бачити будь-яких перепадів або стрибків напруги, оскільки вони створюють велике навантаження на перетворювачі DC-DC встановлених компонентів.

Є невелике перевищення на 5VSB і невеликий крок у формі сигналу під час тесту «БП ВИМКНЕНО до повного 12В», що, швидше за все, не створить жодних проблем. 

Випробування часу джерела живлення

Джерело живлення генерує кілька сигналів, які мають бути в межах, визначених специфікацією ATX, діапазонів. Якщо це не так, можуть виникнути проблеми з сумісністю з іншими частинами системи, особливо материнськими платами. З 2020 року час увімкнення живлення (T1) блока живлення має бути меншим за 150 мс, а затримка PWR_OK (T3) — від 100 до 150 мс, щоб він був сумісний з альтернативним режимом сну.

Таблиця синхронізації блоку живлення

T1 (час увімкнення) і T3 (затримка PWR_OK)
НавантаженняТ1Т3
20%76 мс142 мс
100%66 мс140 мс

Графіки синхронізації блоку живлення

Затримка PWR_OK знаходиться в межах 100-150 мс, тому блок живлення підтримує альтернативний сплячий режим, рекомендований специфікацією ATX.

Вимірювання пульсацій

Пульсації представляють коливання змінного струму (періодичні) і шум (випадкові), які зустрічаються в шинах постійного струму блока живлення. Це явище значно зменшує термін служби конденсаторів, тому що вони нагріваються. Підвищення температури на 10 градусів за Цельсієм може скоротити термін служби кришки на 50%. Ripple також відіграє важливу роль у загальній стабільності системи, особливо при розгоні.

Межі пульсацій, відповідно до специфікації ATX, становлять 120 мВ (+12 В) і 50 мВ (5 В, 3,3 В і 5 VSB).

Тест12В5В3,3 В5VSBПройшов/Не пройшов
10% навантаження8,7 мВ4,1 мВ6,0 мВ4,5 мВПас
20% навантаження10,2 мВ4,2 мВ5,7 мВ4,6 мВПас
30% навантаження11,4 мВ3,9 мВ6,2 мВ4,7 мВПас
40% навантаження14,5 мВ4,0 мВ6,1 мВ4,9 мВПас
50% навантаження15,8 мВ4,4 мВ6,7 мВ5,3 мВПас
60% навантаження18,8 мВ4,9 мВ6,8 мВ5,2 мВПас
70% навантаження19,6 мВ5,1 мВ6,9 мВ5,2 мВПас
80% навантаження20,7 мВ4,8 мВ10,3 мВ6,0 мВПас
90% навантаження24,1 мВ5,4 мВ10,4 мВ5,5 мВПас
100% завантаження28,2 мВ6,5 мВ11,6 мВ6,8 мВПас
110% навантаження29,0 мВ6,5 мВ12,3 мВ7,1 мВПас
Перехресне навантаження 113,4 мВ5,7 мВ13,5 мВ6,1 мВПас
Перехресне навантаження 210,8 мВ5,3 мВ5,8 мВ5,3 мВПас
Перехресне навантаження 312,2 мВ4,3 мВ13,3 мВ5,4 мВПас
Перехресне навантаження 427,2 мВ5,5 мВ7,3 мВ6,5 мВПас

Придушення пульсацій добре на всіх рейках, особливо на другорядних. 

Пульсація при повному навантаженні

Пульсація при навантаженні 110%.

Пульсація при перехресному навантаженні 1

Пульсація при перехресному навантаженні 4

Попереднє тестування на відповідність EMC – середні та квазіпікові результати детектора електромагнітних перешкод

Електромагнітна сумісність (EMC) — це здатність пристрою працювати належним чином у своєму середовищі, не порушуючи правильну роботу інших пристроїв поблизу.

Електромагнітні перешкоди (EMI) означає електромагнітну енергію, яку випромінює пристрій, і якщо вона надто висока, вона може спричинити проблеми в інших пристроях поблизу. Наприклад, це може спричинити підвищений статичний шум у ваших навушниках та/або динаміках.

Випромінювання EMI низьке. 

Рейтинг продуктивності

Різниця в продуктивності порівняно з іншими блоками живлення подібних специфікацій невелика, але ми очікували, що HX1000i працюватиме ще краще, враховуючи його передовий дизайн і першокласну якість збірки. 

Рейтинг шуму

На графіку нижче показано середній рівень шуму вентилятора охолодження в робочому діапазоні блока живлення за температури навколишнього середовища від 30 до 32 градусів за Цельсієм (від 86 до 89,6 градусів за

Середній рівень шуму низький.

Рейтинг ефективності

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

Середня ефективність досить висока, але є куди вдосконалюватися. 

Коефіцієнт потужності

На наступних графіках показано середнє значення коефіцієнта потужності блоку живлення впродовж його робочого діапазону за температури навколишнього середовища близько 30 градусів Цельсія та вхідної напруги 115/230 В. 

Конвертер APFC чудово виконує свою роботу!

Підсумок

Команда інженерів Corsair, що займається розробкою блоків живлення, продовжує випускати хороші продукти. HX1000i використовує напівцифрову платформу, надану CWT, з першокласною якістю та високоякісними деталями. У наш час непросто знайти електронні компоненти, особливо мікроконтролери та японські конденсатори, за розумними цінами.

Ми очікуємо зниження продажів електромобілів, тож дефіцит електронних компонентів може дещо охолонути, що допоможе ринку ІТ-технологій. Крім того, захмарна вартість електроенергії також сприятиме зростанню продажів високоефективних БЖ (Platinum і вище). HX1000i має високий середній ККД, а його потужний PF-перетворювач значно мінімізує втрати енергії.

Ми очікували трохи більшої загальної продуктивності від HX1000i, і відсутність роз’єму 12VHPWR є недоліком. Тим не менш, Corsair поспішить оновити платформу, щоб зробити її готовою до ATX 3.0 і PCIe 5.0, і ми вважаємо, що вона також надасть кабель PCIe 5.0 користувачам, які отримали початкову версію. Зараз ми знаходимося на перехідному етапі, і було б розумно інвестувати в сумісний з PCIe 5.0 блок живлення, щоб бути максимально захищеним у майбутньому.

Поділитися
Facebook Twitter Linkedin
Наступні новини Попередні новини

Ваш коментар

Останні новини

Corsair Ironclaw RGB Wireless

Огляд Corsair Ironclaw RGB Wireless

Ігрові миші, Огляди 11.05.2023
The Best Corsair Gaming Mice

Найкращі ігрові миші Corsair

Ігрові миші, Огляди 11.05.2023
Corsair MP700: PCIe 5.0 NVMe SSD

Огляд Corsair MP700

Комплектуючі, Огляди 10.05.2023
Corsair MP600 Core XT SSD Review

Огляд Corsair MP600 Core XT SSD

Комплектуючі, Огляди 02.05.2023
Corsair's MP600 Mini M.2 SSD Launches for Valve Steam Deck Upgrades

Випущено SSD-накопичувач Corsair MP600 Mini M.2 для модернізації Valve Steam Deck

Комплектуючі, Новини 01.05.2023

Instagram