Блок питания Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)

  • Фотографии блока питания Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)

    Блоки питания Antec серии NeoPower можно отнести к премиум сегменту, так как их розничная стоимость находится в пределах от 80 до 150 долларов для моделей мощностью 400–550 ватт. В данной серии блоков питания выпускаются модели мощностью 380, 430, 500, 550, 650 с вентилятором типоразмера 80 мм на внешней боковой стенке и модель Neo 650 Blue с вентилятором типоразмера 120 мм с голубой подсветкой, который установлен на верхней стенке блока питания.

    В данном обзоре мы познакомимся с младшей моделью, из поставляемых в Россию, серии NeoPower — Neo HE 430.

    Характеристики

    Проанализировав характеристики тестируемой модели можно прийти к выводу, что они вполне справедливы для блока питания мощностью 430 ватт. При этом, мощность шины +12VDC даже несколько выше, чем требует того стандарт для блоков питания мощностью 450 ватт.

    Новый параметр КНС12В — коэффициент нагрузочной способности шины 12 вольт, который мы приводим, представляет собой отношение максимальной мощности блока питания к его мощности по шине +12VDC. Он показывает максимально возможную долю мощности по двенадцативольтовой шине от максимальной мощности блока питания в целом и рассчитывается на основании заявленных характеристик. Чем коэффициент выше, тем в общем случае выше нагрузочная способность по шине +12VDC для блока питания указанного номинала. Данный параметр заметно облегчает процесс анализирования заявленных характеристик блоков питания, особенно имеющих нестандартные номиналы мощности. Для блоков питания мощностью 220–400 ватт данный коэффициент не должен быть ниже 0,73, для блоков питания большей мощности — не менее 0,8.


    Наименование блока питания
    Максимальный ток, А
    Максимальная мощность, Вт
    КНС12В
    3,3V
    5V
    12V1
    12V2
    12V3
    12V4
    3,3&5V
    12V
    Общая
               
    ATX12V ver. 2.3 180W
    13
    14
    10
    80
    120
    175
    0,686
    ATX12V ver. 2.3 220W
    13
    14
    14
    80
    168
    215
    0,781
    ATX12V ver. 2.3 270W
    19
    15
    17
    97
    204
    265
    0,77
    ATX12V ver. 2.3 300W
    21
    15
    11
    8
    103
    216
    295
    0,732
    ATX12V ver. 2.3 350W
    21
    15
    11
    14
    103
    264
    345
    0,765
    ATX12V ver. 2.3 400W
    24
    15
    17
    14
    120
    300
    395
    0,76
    Antec NeoPower 430 (Neo HE 430) 
    22
    14
    16
    16
    16
    -
    130
    384
    430
    0,893
    ATX12V ver. 2.3 450W
    24
    15
    17
    16
    120
    360
    445
    0,81

    Длина проводов и количество разъемов

    • до основного разъема АТХ — 54 см
    • до процессорного разъема 4 pin ATX12V — 54 см
    • до разъема питания видеокарты PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 60 см
    • до первого разъема SATA Power Connector — 63 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
    • до первого разъема SATA Power Connector — 63 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
    • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 48 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема и плюс еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector
    • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 45 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема, и еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector
    • подключение двух разъемов FDD Power реализовано при помощи переходника-удлинителя, подключаемого к одному из разъемов Peripheral Connector (молекс)

    Наименование разъема
    Количество коннекторов
    Примечание
    всего
    съемных
        
    24 pin Main Power Connector
    1
    разборный
    4 pin 12V Power Connector
    1
     
    8 pin SSI Processor Connector
    -
     
    6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector
    1
    1
     
    8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector
     
    4 pin Peripheral Connector
    6
    3+3
     
    15 pin Serial ATA Connector
    4
    2+2
     
    4 pin Floppy Drive Connector
    2
    2
     

    У данного блока питания используется, так называемая модульная система подключения проводов с разъемами для питания комплектующих внутри системного блока. Данная конструкция позволяет снять неиспользуемые разъемы, освободив свободное место, придав более аккуратный вид внутренностям системного блока.

    Длина проводов у данного блока питания средняя. Ее будет вполне достаточно для использования в корпусах типоразмера minitower, miditower и fulltower с верхним расположением БП. Для использования в корпусах с нижним расположением блока питания данная модель, судя по всему, не рассчитана. То есть использовать ее в подобных корпусах можно, но потребуются дополнительные удлинители, в частности для разъема ATX12V.

    По количеству разъемов и их расположению блок питания имеет также средние показатели. В частности расположение четырех разъемов SATA Power на двух жгутах удобнее, чем на одном, однако, лучше бы разъемов было шесть, а жгутов три — это удобнее при использовании блока питания в домашнем файловом или медиасервере. Большое же количество разъемов типа молекс в современном системном блоке не востребовано, достаточно пары разъемов на одном жгуте. Правда, с другой стороны для разъемов молекс существует большое количество переходников, в том числе на разъемы SATA Power и PCI-E VGA Power Connector различных версий.

    Конструкция

    Блок питания выполнен в корпусе из стали достаточной толщины (около 0,8 мм) и имеет насыщенный серый цвет (gun metal). Какая-либо экономия на корпусе не ощущается, в отличие от модели Trio 430. Защитная пластиковая прокладка в отверстии для вывода проводов имеется. Также предусмотрена система модульного подключения проводов для питания комплектующих.

    Под проволочной решеткой установлен вытяжной вентилятор AD0812MB-A73GL типоразмера 80 мм производства ADDA Corporation. Вентилятор основан на шарикоподшипнике и имеет, по данным производителя, пониженный уровень шума и среднюю скорость вращения.

    Судя по дизайну и расположению элементов, ОЕМ-производителем данной модели блока питания является компания Seasonic. UL-сертификат для данной модели БП под номером E176105 получен компанией Antec самостоятельно.


    Тестируемый блок питания оснащен активной схемой коррекции коэффициента мощности и имеет расширенный диапазон питающих напряжений от 100 до 240 В, так что у владельцев некоторых маломощных ИБП могут возникнуть определенные проблемы с эксплуатацией данного блока питания. Во всех остальных случаях наличие APFC и расширенного диапазона питающих напряжений можно считать достоинством.

    Основные полупроводниковые элементы размещены на двух габаритных радиаторах Т-образной формы с толщиной основания около 4 мм. Радиаторы частично перекрывают расположенные рядом с ними элементы, но, в данном случае это не критично, если учесть, что в блоке питания применена канальная схема охлаждения с использованием вентилятора типоразмера 80 мм, установленного на боковой стенке, который обеспечивает движение воздушных масс вдоль основной платы без изменения направления движения, а не перпендикулярно ей (с последующим измененией направления) как в случае с вентилятором типоразмера 120 мм, установленным на верхней стенке.

    В данном случае, забор воздуха осуществляется через полностью перфорированную заднюю стенку, а отток обеспечивается через вентилятор. К недостаткам такой схемы можно отнести Смещенное расположение вентилятора, вследствие чего возможно возникновение застойных зон в районе выходного каскада, но при использовании 120 мм вентилятора хорошая вентиляция выходного каскада также весьма сложнодостижимая задача из-за высокой степени заполненности данного объема элементами и проводами. Конструкторы данной модели внимательно подошли к вопросу вентиляции и помимо использования больших радиаторов постарались максимально компактно организовать размещение элементов и проводов в районе выходного каскада, что хорошо заметно.

    К достоинствам использования подобной схемы охлаждения относятся: большая равномерность движения воздушного потока и большая скорость воздушного потока при низком уровне шума.

    Входная диодная сборка также установлена на отдельный радиатор в виде пластины.

    Во входном выпрямителе установлен конденсатор серии HP3 емкостью 330 мкф (400В), рассчитанный на максимальную рабочую температуру 85 градусов, конденсатор произведен японской компанией Hitachi. Расстояние от данного конденсатора до ближайшего радиатора составляет порядка 2 мм, до основного трансформатора — около 10 мм. В целом, вокруг конденсатора имеется достаточно места для его нормального охлаждения. В выходном каскаде установлены конденсаторы серий RLX (Ultra Low ESR), RLS и RLP производства тайваньской компании OST, рассчитанные на максимальную температуру в 105 градусов, в основном емкостью 3300, 2200 и 1000 мкФ.

    Тестирование блока питания

    Первым этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на полуплоскости ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5V с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12V с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжение обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения:

    • насыщенный зеленый — 1% (отлично, 5 баллов)
    • светло-зеленый — 2% (очень хорошо, 4 балла)
    • желтый — 3% (хорошо — 3 балла)
    • оранжевый — 4% (удовлетворительно — 2 балла)
    • красный — 5% (плохо, но в пределах нормы — 1 балл)
    • белый — более 5% (неудовлетворительно — 0 баллов)

    По результатам теста выставляется оценка за качество электропитания, как на полуплоскости в целом, так и в наиболее актуальном рабочем диапазоне, за который мы приняли прямоугольник, левый нижний угол которого имеет координаты (50;40), а верхний правый угол координаты (200;60). Данный диапазон представляется наиболее актуальным для домашнего пользователя.

    Оценка выставляется по худшему цвету (отклонению), при условии что массив точек данного цвета имеет размер минимум 3х3. Для выставления интегральной оценки, полученные баллы суммируются с использованием дополнительных коэффициентов, отражающих актуальность каждого напряжения в современном системном блоке:

    • коэффициент для 12V — 4×
    • коэффициент для 5V — 2×
    • коэффициент для 3,3V — 1×

    Формула расчета выглядит следующим образом:
    INTRATING=(O12×K12+O5×K5+O3×K3)/(K12+K5+K3), где:

    • O3,O5,O12 — оценки для линий 5, 12 и 3,3 В
    • К3, К5, К12 — вышеуказанные коэффициенты.

    Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)



       




     3,3V5V12VОбщая
    По всей полуплоскостинеудволетворительнохорошоотлично3,71 (хорошо)
    В рабочем диапазонехорошоочень хорошоотлично4,43 (очень хор.)

    Данный блок питания нестабильно работает при отсутствии нагрузки на шину +12VDC, при условии нагрузки на шину 3,3&5V в размере 20 Вт и выше. Это не противоречит нормативу, так как согласно PSDG минимальная нагрузка на каждый канал декларируется в размере одного ампера. В данном случае блок питания требует нагрузку в районе 0,6 А по шине 12V для стабильной работы. При минимальной нагрузке на шину 12V мощностью 10 ватт блок питания стабильно отработал, пройдя тест до конца.

    Основные претензии касаются стабильности напряжения по каналу +3,3VDC, так как отклонения значений данного напряжения превышают установненные нормативом пятипрцентный диапазон при токе потребления нагрузки свыше 14,5 А. Однако, в рабочем диапазоне данное значение находится в пределах нормы.

    При этом, отклонения значений напряжения по каналу +12VDC не превышают одного процента, чито является отличным показателем. По каналу +5VDC отклонения достигают трех процентов, а в рабочем диапазоне находятся в пределах двух процентов.

    Следующим этапом является определение реальной системной мощности блока питания, то есть той мощности, которой можно воспользоваться при эксплуатации реального системного блока, а не только при подключении к тестовому стенду.

    Определяется данный параметр путем суммирования реальной максимальной мощности по шине 12V и мощности 42 Вт по шине 3,3&5V, конечно при условии, что значения напряжений остаются в пределах нормы.

    В нашем случае мощность, рассчитанная по данной формуле, оказалась почти равна максимальной мощности блока питания и составила 426 ватт. Это отличный результат для блока питания мощностью 430 ватт.

    Очередной этап тестирования заключается в измерении полной мощности, подведенной к блоку питания, активной мощности, потребленной им и расчете коэффициента полезного действия и коэффициента мощности.


    Коэффициент полезного действия в среднем по всему диапазону мощности составил около 78 процентов. При этом КПД в диапазоне от 50 до 250 Вт составил около 78,2 процентов, что является довольно средним показателем для современных блоков питания. Коэффициент мощности у данного блока питания составил в среднем 96,8 процента, что является очень хорошим показателем для БП, оснащенных активным корректором коэффициента мощности.

    Измерение уровня шума

    Измерение проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера ВШВ-003-М3 в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.


    Уровень шума данного блока питания остается на сверхнизком уровне вплоть до мощности 190 ватт на выходе, на мощности 270 ватт уровень шума также очень низкий. В дальнейшем с ростом нагрузки уровень шума также повышается.

    Построение систем со сверхнизким уровнем шума с использованием данной модели БП возможно при условии хорошей вентиляции и вменяемого уровня энергопотребления (менее 200 ватт) системы.

    Рейтинги и коэффициенты

    Для удобства сравнения и оценки протестированных моделей БП мы используем систему рейтингов и коэффициентов. С рейтингом мощности или же с реальной системной мощностью мы познакомились чуть выше во время первого этапа тестирования, поэтому не будем повторяться и лишь скажем, что он равен 426 Вт.

    Коэффициент маркетинговой корректности (КМК) — показывает отношение рассчитанного нами рейтинга мощности к некой величине, указанной в наименовании (модели) блока питания и подразумевающей максимальную выходную мощность данного блока питания.

    В данном случае КМК = 426/430 = 0,991
    Это отличный показатель близкий к единице, из чего можно сделать вывод, что производитель не пытается пустить пыль в глаза покупателю, маркирую блок питания таким числом, которое не имеет никакого отношения к мощности, обеспечиваемой блоком питания при работе в современном системном блоке. 

    Коэффициент экономической целесообразности (КЭЦ) показывает отношение рассчитанного нами рейтинга мощности к средней розничной цене по городу Москве по данным прайс-ру, то есть проще говоря мы получаем коэффициент показывающий эффективность вложения одного доллара (рубля) в ваттах. Соответственно, чем он выше, тем лучше.

    В данном случае средняя цена на момент тестирования составила 82$, соответственно
     КЭЦ = 430/82 = 5,24 Вт/доллар
    В принципе, это достаточно низкий показатель. К тому же, данный коэффициент рассчитывается на основе стоимости и мощности блока питания и не принимает во внимание набор его потребительских качеств.

    Итоги

    В целом блок питания оставил весьма приятное впечатление. В частности к достоинствам можно отнести высокую стабильность при малых отклонениях напряжения +12VDC и высокую нагрузочную способность по данной шине. Также необходимо высокий уровень акустического комфорта, обеспечиваемого данной моделью.

    К недостаткам можно отнести низкую нагрузочную способность канала +3,3VDC со значительными отклонениями при высокой мощности по данному каналу, а также сравнительно невысокий КПД.

    Целесообразно использовать данный блок питания там, где требуется сравнительно невысокая мощность и очень низкий уровень шума при работе. То есть в HTPC и других системах, имеющих подобное назначение. В системах с интегрированными видеоадаптерами или видеокартами с пассивным охлаждением не имеющих дополнительного питания данный БП окажется в наиболее выгодном положении и сможет проявить свои достоинства без демонстрации недостатков.

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

    Блок питания Antec NeoPower 430 (Neo HE 430) предоставлен компанией Карин



11 июня 2009 Г.

(PSU) Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)

Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)

  • Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)


  • Antec NeoPower , 80 150 400–550 . 380, 430, 500, 550, 650 80 Neo 650 Blue 120 , .

    , , NeoPower — Neo HE 430.

    , 430 . , +12VDC , 450 .

    12 — 12 , , +12VDC. . , +12VDC . , . 220–400 0,73, — 0,8.


    ,
    ,
    12
    3,3V
    5V
    12V1
    12V2
    12V3
    12V4
    3,3&5V
    12V
                         
    ATX12V ver. 2.3 180W
    13
    14
    10
    80
    120
    175
    0,686
    ATX12V ver. 2.3 220W
    13
    14
    14
    80
    168
    215
    0,781
    ATX12V ver. 2.3 270W
    19
    15
    17
    97
    204
    265
    0,77
    ATX12V ver. 2.3 300W
    21
    15
    11
    8
    103
    216
    295
    0,732
    ATX12V ver. 2.3 350W
    21
    15
    11
    14
    103
    264
    345
    0,765
    ATX12V ver. 2.3 400W
    24
    15
    17
    14
    120
    300
    395
    0,76
    Antec NeoPower 430 (Neo HE 430) 
    22
    14
    16
    16
    16
    -
    130
    384
    430
    0,893
    ATX12V ver. 2.3 450W
    24
    15
    17
    16
    120
    360
    445
    0,81

    • — 54
    • 4 pin ATX12V — 54
    • PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 60
    • SATA Power Connector — 63 , 15
    • SATA Power Connector — 63 , 15
    • Peripheral Connector () — 48 , 15 15 Peripheral Connector
    • Peripheral Connector () — 45 , 15 , 15 Peripheral Connector
    • FDD Power -, Peripheral Connector ()

           
    24 pin Main Power Connector
    1
    4 pin 12V Power Connector
    1
     
    8 pin SSI Processor Connector
    -
     
    6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector
    1
    1
     
    8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector
     
    4 pin Peripheral Connector
    6
    3+3
     
    15 pin Serial ATA Connector
    4
    2+2
     
    4 pin Floppy Drive Connector
    2
    2
     

    , . , , .

    . minitower, miditower fulltower . , , . , , ATX12V.

    . SATA Power , , , , — . , . , , SATA Power PCI-E VGA Power Connector .

    ( 0,8 ) (gun metal). - , Trio 430. . .

    AD0812MB-A73GL 80 ADDA Corporation. , , .

    , - Seasonic. UL- E176105 Antec .



    100 240 , . APFC .

    - 4 . , , , , 80 , , , ( ) 120 , .

    , , . , , 120 - . , .

    : .

    .

    HP3 330 (400), 85 , Hitachi. 2 , — 10 . , . RLX (Ultra Low ESR), RLS RLP OST, 105 , 3300, 2200 1000 .

    () 3,3&5V ( ) 12V — . :

    • — 1% (, 5 )
    • - — 2% ( , 4 )
    • — 3% ( — 3 )
    • — 4% ( — 2 )
    • — 5% (, — 1 )
    • — 5% ( — 0 )

    , , , , (50;40), (200;60). .

    (), 33. , , :

    • 12V — 4×
    • 5V — 2×
    • 3,3V — 1×

    :
    INTRATING=(O12×K12+O5×K5+O3×K3)/(K12+K5+K3), :

    • O3,O5,O12 — 5, 12 3,3
    • 3, 5, 12 — .

    Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)





       




      3,3V 5V 12V
    3,71 ()
    4,43 ( .)

    +12VDC, 3,3&5V 20 . , PSDG . 0,6 12V . 12V 10 , .

    +3,3VDC, 14,5 . , .

    , +12VDC , . +5VDC , .

    , , , .

    12V 42 3,3&5V, , .

    , , 426 . 430 .

    , , , .



    78 . 50 250 78,2 , . 96,8 , , .

    -003-3 20 . .



    190 , 270 . .

    ( 200 ) .

    . , , 426 .

    () — , () .

    = 426/430 = 0,991
    , , , , , . 

    () -, () . , , .

    82$,
      = 430/82 = 5,24 /
    , . , .

    . +12VDC . , .

    +3,3VDC , .

    , . HTPC , . .

      ( ) :



    Antec NeoPower 430 (Neo HE 430)