Блок питания Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)


Полная галерея наших фотографий модели

Данная модель на сайте производителя

За время, прошедшее с нашей последней встречи с решениями Enermax, компания заметно и весьма оперативно обновила модельный ряд предлагаемых блоков питания, да и других продуктов, среди которых выделяются высокотехнологичные вентиляторы на магнитном подшипнике.

Что же касается блоков питания, то на момент написания обзора на сайте компании были представлены семь серий этой продукции, правда четыре из них «двойные», то есть модели серий Modu и Pro отличаются в основном способом подключения проводов, а также в некоторых случаях упаковкой и дизайном.

Нам же представилась возможность рассмотреть модель мощностью 500 ватт из новой серии Modu87+, которая является топовым решением Enermax для такой мощности.

Блок питания поставляется в добротной коробке средних размеров, имеющей матовую полиграфию. Внешний вид блока питания довольно примечателен, со стороны он сразу бросается в глаза. Черно-золотистый вариант исполнения выглядит ярко и дорого, последнее, впрочем, недалеко от истины, так как за обладание подобным устройством придется заплатить довольно приличную сумму. Корпус блока питания имеет глянцевое покрытие, но несмотря на это его поверхность не особо маркая.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме. Мощность шины +12VDC заявлена в размере 492 Вт. Данная величина в точности соответствует значению для типового блока питания мощностью 550 Вт, соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,984, что является отличным показателем.


Наименование блока питанияМаксимальный ток, АМаксимальная мощность, ВтКНС12В
3,3V5V12V112V212V312V43,3&5V12VОбщая
ATX12V ver. 2.3 180W
131410801201750,686
ATX12V ver. 2.3 220W
131414801682150,781
ATX12V ver. 2.3 270W
191517972042650,77
ATX12V ver. 2.3 300W
21151181032162950,732
ATX12V ver. 2.3 350W
211511141032643450,765
ATX12V ver. 2.3 400W
241517141203003950,76
ATX12V ver. 2.3 450W
241517161203604450,81
Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)20202525251004925000,984
EPS12V ver. 2.91 550W
242416161481404925500,895
EPS12V ver. 2.91 600W
2424161616161405766000,96
EPS12V ver. 2.91 650W
2430161616161706246500,96
EPS12V ver. 2.91 700W
2430161616161706727000,96
EPS12V ver. 2.91 750W
2430161616181707207500,96
EPS12V ver. 2.91 800W
2430161616181707688000,96

Длина проводов и количество разъемов

  • до основного разъема АТХ — 59 см;
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 60 см;
  • до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см;
  • до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см;
  • до первого разъема SATA Power Connector — 47 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, еще 15 см до третьего разъема SATA Power Connector и еще 15 см до четвертого такого же разъема;
  • до первого разъема SATA Power Connector — 47 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector (молекс) и 15 см до четвертого разъема Peripheral Connector (молекс);
  • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 47 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector (молекс), еще 15 см до четвертого такого же разъема и еще 15 см до разъема питания FDD
Наименование разъемаКоличество коннекторовПримечание
всегосъемных
24 pin Main Power Connector1разборный
4 pin 12V Power ConnectorSSI Processor Connector
8 pin SSI Processor Connector1разборный
6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector 
8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector22разборные
4 pin Peripheral Connector64+2эргономичные
15 pin Serial ATA Connector64+2 
4 pin Floppy Drive Connector11 

У данного блока питания используется так называемая модульная система подключения проводов с разъемами для питания комплектующих внутри системного блока. Данная конструкция позволяет снять неиспользуемые жгуты проводов, высвободив побольше места и придав более аккуратный вид внутренностям системного блока.

Количество разъемов и их размещение на жгутах проводов если и не является оптимальным, то во всяком случае вплотную приближается к таковому на сегодняшний день для блока питания подобной мощности.

По поводу длины проводов до разъемов — она вполне стандартна для подобных решений. Длина проводов до разъема питания процессора немного увеличена относительно стандартных 50 сантиметров и составляет порядка 60 сантиметров. Такой длины будет достаточно для практически любого корпуса с верхним расположением блока питания, также ее будет достаточно практически для всех корпусов типоразмера miditower с нижним расположением блока питания, но для корпусов типоразмера full tower и более габаритных длина проводов до разъема питания процессора может оказаться недостаточной.

Отрадно, что производитель озаботился возможностью штатного подключения мощных видеокарт типа GTX275, имеющих сдвоенный разъем питания. В данной модели предусмотрено два разъема питания видеокарт на индивидуальных жгутах.

Конструкция

Блок питания примечателен несколькими конструкционными решениями. Прежде всего, основной инвертор работает не только в режиме широтно-импульсной модуляции, но и в режиме частотной модуляции напряжения, то есть регулируется не только ширина импульсов, но и их частота. Такой способ регулирования широко распространен в системах освещения и электроприводах переменного тока. В теории данное техническое решение должно повышать КПД устройства и обеспечивать бо́льшую равномерность последнего. Насколько это удалось, мы посмотрим ниже при тестировании блока питания, так как применение какого-либо технического решения еще не гарантирует заметный эффект с точки зрения реальных параметров устройства или его потребительских качеств.

Второй момент, который стоит отметить — использование отдельных импульсных преобразователей для каналов +3,3VDC и +5VDC, которые подключены к основной шине +12VDC. Нельзя сказать, что данное техническое решение очень оригинально, скорее, в последнее время для блоков питания класса премиум оно постепенно становится стандартом де-факто.

Также отметим возможность переключения напряжения, подаваемого на накопительный конденсатор, между двумя уровнями — в зависимости от выходной мощности блока питания.

Вентиляторы на магнитных подшипниках в блоках питания компания Enermax начала применять в серии Eco80+, но в моделях той серии использовался вентилятор типоразмера 120 мм, тогда как в блоках питания серий Pro87+ и Modu87+ устанавливаются вентиляторы типоразмера 140 мм. Не вполне понятно, зачем нужно было уходить от удачной схемы со 120-миллиметровым вентилятором, но так или иначе практически все новые серии блоков питания Enermax оснащаются вентиляторами типоразмера 140 мм. В принципе, магнитный подшипник должен обеспечить достаточно большой срок жизни вентилятора, в то время как жалобы на типичные вентиляторы типоразмера 135-140 мм, устанавливаемые в блоки питания, часто появляются через 1-2 года активной эксплуатации.

Как и любой современный блок питания класса премиум, данная модель оснащена активным корректором коэффициента мощности и имеет расширенный диапазон питающих напряжений.

В накопителе входного выпрямителя установлен конденсатор емкостью 330 мкФ (450 В), рассчитанный на максимальную температуру 85 градусов. Произведен конденсатор японской компанией Rubycon. В выходном каскаде установлены как электролитические конденсаторы серии KZE производства японской компании Nippon Chemi-Con, рассчитанные на максимальную температуру 105 градусов, так и полимерные конденсаторы.

Радиаторы блока питания EMG500AWT сильно потеряли в размерах, однако их стало три вместо двух у серии Modu82+, а за счет использования более энергоэффективных решений тепла должно выделяться даже меньше, чем у предшественника.

В заключение нужно отметить, что длина корпуса блока питания хоть и составляет 160 мм, но для разъемов модульной системы проводов требуется еще около 20 мм.

Характеристики
Максимальная выходная мощность500 Вт
Рабочий диапазон входных напряженийрасширенный
Наличие и тип ККМ (PFC)есть, активный (APFC)
Длина корпуса160 мм + 20 мм разъемы
Масса (без упаковки)2,1 кг
Типоразмер вентилятора140 мм
Модель вентилятораEnermax EA142512W-OAB
Подключение вентиляторатрехпроводное
Пластиковая накладка на вентиляторе (нагнетатель)есть
Решетка перед вентиляторомпроволочная
Количество радиаторов3
Толщина основания радиаторов3,5 мм
Линейные размеры основания95×25 60×25 75×25 мм
Производитель конденсаторовRubycon, Nippon Chemi-Con
Наличие выключателя сетевого питанияесть
Наличие защитной втулки в отверстии для проводовесть
Подсветканет

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.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала
ЦветДиапазон отклоненияКачественная оценка
 1 процентотлично
 2 процентаочень хорошо
 3 процентахорошо
 4 процентаудовлетворительно
 5 процентовплохо
 более пяти процентовнеудовлетворительно

Пояснения к методике тестирования и процессу расчета итоговых оценок за качество электропитания, можно посмотреть в одной из предыдущих статей, например, здесь.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала
 +3,3VDC+5VDC+12VDC
 12V Power, W — Мощность по шине +12VDC, Вт

 3,3V5V12VОбщая
По всей полуплоскостиудовлетворительноочень хорошохорошо3,14 (хорошо)
В рабочем диапазонеочень хорошоотличнохорошо3,71 (хорошо)

Отклонения свыше пяти процентов отсутствуют в измеренном диапазоне мощности, в том числе на его краях. Преимущественно отклонения по всем каналам находятся в пределах трех процентов, отклонение от номинала на уровне четырех процентов было зарегистрировано на канале +3,3VDC при нетипичном уровне нагрузки.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения не превышают одного процента для канала +5VDC, двух процентов для каналов +3,3VDC и трех процентов для канала +12VDC — это довольно хороший показатель, однако для решения премиум-класса хотелось бы наблюдать несколько лучшую картину, особенно при типичной нагрузке.

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, даже немного превысила максимальную мощность блока питания, и по нашим правилам последнюю мы и засчитали в качестве реальной системной мощности.

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 = 500/500 = 1

Это отличный показатель для современной модели.

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

Средний КПД блока питания
Диапазон мощностиЗначениеОценка
Полный86,9отлично
50—250 Вт87отлично
100—500 Вт89,8отлично

Коэффициент полезного действия данного блока питания назодится на высоком уровне, он превышает значение 90 процентов начиная с мощности на выходе в 225 ватт. Среди протестированных нами моделей — это рекордный показатель.

При этом разница между максимальным КПД в середине диапазона и значением данного параметра на максимальной мощности минимальна и составляет менее половины процента, что свидетельствует о высокой равномерности данного параметра. Значение КПД на низкой мощности порядка 25-50 Вт также находится на сравнительно высоком уровне, если сравнивать с типичными представителями компьютерных блоков питания схожей мощности, что обеспечивает экономию энергии при работе системы с фоновой нагрузкой.

Как можно видеть на приведенном графике, коэффициент полезного действия данной модели заметно выше, чем у многих современных моделей, а также чем у премиум-решений предыдущего поколения.

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 в ходе измерения как на малой, так и на средней мощности находился на низком уровне. При повышении мощности уровень шума увеличивается незначительно.

Акустическая эргономика данной модели находится на очень хорошем уровне, но все же мы ожидали несколько большего от новой модели премиум-класса данного производителя. В частности, ожидался более низкий уровень шума при низкой и средней нагрузке, однако этого зафиксировано не было. Таким образом, по акустической эргономике данная модель хоть и находится на очень хорошем уровне, но не является лидером.

Позиционирование и рекомендации по использованию

Оценивать потребительские качества блока питания можно по-разному: используя либо абсолютные оценки, либо относительные (сравнивая с аналогами прежде всего по стоимости).

В первом варианте мы видим удачную модель с низким уровнем шума, довольно хорошими электрическими параметрами, рекордно высоким КПД и длиной проводов несколько больше среднего. Однако если проводить аналогии с конкурирующими продуктами премиум-класса, то можно сказать, что 1) шум хоть и низкий, но рекордов не ставит, 2) электрические параметры хоть и хорошие, но до идеала довольно далеко, 3) КПД действительно очень высокий, но, возможно, новейшие платформы других ведущих производителей и тут составят конкуренцию продукту Enermax, 4) а провода до разъема питания процессора можно было сделать немного подлиннее — на уровне 70 см, чтобы и в корпусах большого размера проблем не возникало. То есть относиться к данной модели как к идеалу не стоит, но при этом, несмотря на некоторые недочеты, которые кому-то могут показаться придирками автора, набор потребительских качеств данной модели находится на хорошем уровне, и это действительно решение премиум-класса не только из-за стоимости или позиционирования производителем, но и по набору потребительских качеств. А поскольку с премиум-класса спрос особый, то отсюда и придирчивое отношение к нюансам.

Данную модель лучше использовать в корпусах, обеспечивающих низкую термонагруженность блока питания. Несмотря на то что Enermax Modu87+ 500 имеет высокую нагрузочную способность по шине +12VDC, использовать его в мощных игровых системах большого смысла не имеет, хотя для этого и нет никаких противопоказаний — просто в таких системах будет крайне затруднительно воспользоваться сполна акустической эргономикой данного блока питания, то есть система будет работать с гораздо более высоким уровнем шума, чем сам блок питания.

Итоги

Нельзя сказать, что блок питания произвел вау-эффект своими параметрами или потребительскими качествами, но в то же время модель оставила вполне благоприятное впечатление. Enermax Modu87+ 500 — это современный блок питания премиум-класса, хоть и не идеальный.

За применение оригинальных технических решений в конструкции блока питания, модель Enermax Modu87+ 500 удостаивается награды Original Design за текущий месяц.

Средняя текущая цена (количество предложений)
Блок питания Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)
Н/Д(0)


Блок питания Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)
предоставлен на тестирование производителем





30 августа 2010 Г.

Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)

Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)



, Enermax, , , .

, , «», Modu Pro , .

500 Modu87+, Enermax .

, . , . - , , , , . , .

. +12VDC 492 . 550 , +12VDC 0,984, .


, , 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
ATX12V ver. 2.3 450W
24 15 17 16 120 360 445 0,81
Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT) 20 20 25 25 25 100 492 500 0,984
EPS12V ver. 2.91 550W
24 24 16 16 14 8 140 492 550 0,895
EPS12V ver. 2.91 600W
24 24 16 16 16 16 140 576 600 0,96
EPS12V ver. 2.91 650W
24 30 16 16 16 16 170 624 650 0,96
EPS12V ver. 2.91 700W
24 30 16 16 16 16 170 672 700 0,96
EPS12V ver. 2.91 750W
24 30 16 16 16 18 170 720 750 0,96
EPS12V ver. 2.91 800W
24 30 16 16 16 18 170 768 800 0,96

  • — 59 ;
  • 8 pin SSI — 60 ;
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 ;
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 ;
  • SATA Power Connector — 47 , 15 , 15 SATA Power Connector 15 ;
  • SATA Power Connector — 47 , 15 , 15 Peripheral Connector () 15 Peripheral Connector ();
  • Peripheral Connector () — 47 , 15 , 15 Peripheral Connector (), 15 15 FDD
24 pin Main Power Connector1
4 pin 12V Power ConnectorSSI Processor Connector
8 pin SSI Processor Connector1
6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector 
8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector22
4 pin Peripheral Connector64+2
15 pin Serial ATA Connector64+2 
4 pin Floppy Drive Connector11 

. , .

, .

— . 50 60 . , miditower , full tower .

, GTX275, . .

. , - , , , . . ́ . , , - .

, — +3,3VDC +5VDC, +12VDC. , , , -.

, , — .

Enermax Eco80+, 120 , Pro87+ Modu87+ 140 . , 120- , Enermax 140 . , , 135-140 , , 1-2 .

, .

330 (450 ), 85 . Rubycon. KZE Nippon Chemi-Con, 105 , .

EMG500AWT , Modu82+, , .

, 160 , 20 .

500
(PFC) , (APFC)
160 + 20
( ) 2,1
140
Enermax EA142512W-OAB
()
3
3,5
95×25 60×25 75×25
Rubycon, Nippon Chemi-Con

() 3,3&5V ( ) 12V — . .

 1
 2
 3
 4
 5
 

, , , .

 +3,3VDC+5VDC+12VDC
 12V Power, W — +12VDC,

  3,3V 5V 12V
3,14 ()
3,71 ()

, . , +3,3VDC .

+5VDC, +3,3VDC +12VDC — , - , .

, , , .

12V 42 3,3&5V — , , .

, , , .

() — , () .

= 500/500 = 1

.

, , , , .

86,9
50—250 87
100—500 89,8

, 90 225 . — .

, . 25-50 , , .

, , , - .

-003-3 20 . .

, . .

, - . , , . , , .

-: , ( ).

, , . -, , 1) , , 2) , , 3) , , , Enermax, 4) — 70 , . , , , - , , - - , . - , .

, . Enermax Modu87+ 500 +12VDC, , — , , .

, - , . Enermax Modu87+ 500 — -, .

, Enermax Modu87+ 500 Original Design .

( )
Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)


Enermax Modu87+ 500 (EMG500AWT)