Блок питания Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT)

Блоки питания под брендом Enermax в нашей стране пока еще мало распространены и редко встречаются в продаже, однако, в странах Западной Европы и в США данная продукция пользуется значительной популярностью среди компьютерных энтузиастов различного толка. Сегодня мы познакомимся с блоком питания Enermax EMD525AWT, который относится к серии MODU82+, где также представлены БП мощностью 425 и 625 Вт.

Блок питания Enermax EMD525AWT поставляется в ритейл-упаковке, представляющей собой картонную коробку с высококачественной глянцевой полиграфией. Упаковка не только приятно выглядит, но и достаточно информативна, а также исполняет роль рекламного проспекта. Хочется отметить, что на коробке размещена информация также и на русском языке.

Корпус блока питания выполнен из стали толщиной около 0,8 мм. На внешней стороне корпуса БП расположен выключатель сетевого питания и разъем для подключения сетевого кабеля.

С другой стороны корпуса — блок разъемов для подключения модульных элементов, а также монтажное отверстие для вывода проводов, оснащенное защитной пластиковой прокладкой.



Под вентиляционным отверстием, закрытым проволочной решеткой, установлен нагнетающий вентилятор Enermax EB122512 типоразмера 120 мм. Данный вентилятор имеет максимальный ток потребления 0,3 А и основан на сдвоенном шарикоподшипнике. Данное решение имеет высокую надежность и срок службы.

Мощность шины 12 В у блока питания Enermax EMD525AWT составляет 480 Вт, что существенно превышает аналогичный параметр типового блока питания мощностью 450 Вт из Power Supply Design Guide. Мощность шины 3,3&5V также превышает требования PSDG, но в современных системах она останется невостребованной.

С точки зрения заявленных характеристик, маркировку блока питания можно признать вполне справедливой.

Наименование
блока питания
Максимальный ток, А
Максимальная мощность, Вт
3,3V
5V
12V1
12V2
12V3
12V4
3,3&5V
12V
Общая
          
ATX12V ver. 2.3 180W
13
14
10
80
120
175
ATX12V ver. 2.3 220W
13
14
14
80
168
215
ATX12V ver. 2.3 270W
19
15
17
97
204
265
ATX12V ver. 2.3 300W
21
15
11
8
103
216
295
ATX12V ver. 2.3 350W
21
15
11
14
103
264
345
ATX12V ver. 2.3 400W
24
15
17
14
120
300
395
ATX12V ver. 2.3 450W
24
15
17
16
120
360
445
Enermax EMD525AWT
24
24
25
25
25
140
480
525

Длина проводов для подключения комплектующих внутри системного блока у данного БП следующая:

  • до основного разъема АТХ — 56 см;
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 56;
  • до процессорного разъема 4 pin ATX12V — 56;
  • до разъема PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см;
  • до разъема PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см;
  • до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема и еще 10 см до третьего разъема SATA Power Connector;
  • до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема и еще 10 см до третьего разъема SATA Power Connector;
  • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 45 см, плюс еще 16 см до второго такого же разъема и плюс еще 16 см до третьего разъема Peripheral Connector;
  • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 45 см,плюс еще 16 см до второго такого же разъема и плюс еще 16 см до третьего разъема Peripheral Connector, и плюс еще 10 см до разъема питания FDD;
  • до разъема Fan Monitoring — 45 см.

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

Количества разъемов и длины проводов достаточно, как для среднего домашнего системного блока, так и для игровой станции или домашнего файлового сервера. Все необходимые разъемы — в наличии, хотя размещение молексов только на двух жгутах может создать некоторые проблемы при подключении комплектующих в высоких корпусах.

Также стоит отметить возможную проблему при использовании данного блока питания в высоких корпусах с местом установки в нижней части корпуса, так как при наличии разъема ATX12V в левом верхнем углу системной платы, длина провода до соответствующего коннектора блока питания может потребоваться вплоть до 80 см, особенно при использовании системы Cable Management корпуса.

Тестируемый блок питания оснащен активной схемой коррекции коэффициента мощности и имеет расширенный диапазон питающих напряжений от 110 до 240 В, так что у владельцев 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.





Во входном выпрямителе установлена батарея из двух конденсаторов CEIMI, каждый из которых имеет емкость 180 мкФ (400 В), рассчитанных на максимальную температуру 85 градусов.

Радиаторы ключевых транзисторов и диодных сборок имеют симметричную Т-образную форму с толщиной основания — 5 мм и высотой основания — около 25 мм.

Минимальное расстояние от корпуса конденсатора выпрямителя до ближайшего силового элемента составляет около 3 мм, до радиатора ключевых транзисторов — около 7 мм. Подобную компоновку можно оценить хорошо.

Тестирование электрических параметров

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 12 В 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 3×3. Для выставления интегральной оценки, полученные баллы суммируются с использованием дополнительных коэффициентов, отражающих актуальность каждого напряжения в современном системном блоке:

  • коэффициент для 12 В — 4×;
  • коэффициент для 5 В — 2×;
  • коэффициент для 3,3 В — 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.

Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT)



   




 3,3V5V12VОбщая
По всей полуплоскостиотличноочень хорошоочень хорошо4,14 (очень хорошо)
В рабочем диапазонеотличноочень хорошоочень хорошо4,14 (очень хорошо)

Значения всех напряжений на всем диапазоне мощности находятся в пределах нормы. При этом максимальное отклонение составило 2 %, что является очень хорошим результатом.

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 максимальной мощности по шине 12 В, и мощности 42 Вт по шине 3,3&5V, конечно, при условии, что значения напряжений остаются в пределах нормы.

В нашем случае реальная системная мощность составила — 522 Вт. Это весьма хороший результат близкий к максимальной выходной мощности блока питания.

Очередной этап тестирования заключается и измерений 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 82,6 %, что можно считать хорошим показателем. При этом КПД в диапазоне от 50 до 250 Вт составил около 81,7 %. Коэффициент мощности у данного блока питания составил в среднем 95 %, что является  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 22 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Уровень шума находится на очень низком уровне. Блок питания на мощности до 350 Вт включительно практически бесшумен, то есть его шум на расстоянии 0,9 метра и более, практически неразличим даже при низком уровне фонового шума.

Рейтинги и коэффициенты

Для удобства сравнения и оценки протестированных моделей БП, мы решили ввести систему рейтингов и коэффициентов. С рейтингом мощности или с реальной системной мощностью мы познакомились чуть выше, во время первого этапа тестирования, поэтому не будем повторяться и лишь скажем, что он равен 522 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.

Это не просто хороший, а отличный показатель, близкий к единице, что говорит о том, что производитель не продает дутые ватты, и в реальности практически вся мощность данного блока питания может быть пущена в дело. Если, конечно, удастся найти компьютер, потребляющий 500 Вт.

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 $147, соответственно, КЭЦ = 522/147 = 3,55 Вт/доллар

Результат достаточно низкий, но высокое качество дешевым бывает крайне редко.

Итоги

Протестированный блок питания оставил очень приятное впечатление. Редко можно встретить устройство (а тем более блок питания) без заметных недостатков, но в данном случае у блока питания Enermax EMD525AWT их практически нет. Единственное, что КПД мог бы быть и выше.

К достоинствам блока питания Enermax EMD525AWT, прежде всего, можно отнести высокую стабильность напряжений и очень низкий уровень шума. Безусловно, при сборке максимально тихого системного блока данный блок питания стоит рассматривать в качестве одного из претендентов на место в корпусе.


За комплекс технических и эргономических характеристик блок питания Enermax EMD525AWT по праву получает награду Original Design за октябрь 2008 года.

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

Блок питания Enermax MODU82+ предоставлен российским представительством Enermax



6 октября 2008 Г.

(PSU) Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT)

Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT)

Enermax , , .

Enermax EMD525AWT, MODU82+, 425 625 .

Enermax EMD525AWT -, . , , . , .


0,8 . .

— , , .



, , Enermax EB122512 120 . 0,3 . .


12 Enermax EMD525AWT 480 , 450 Power Supply Design Guide. 3,3&5V PSDG, .


, .



,
,
3,3V
5V
12V1
12V2
12V3
12V4
3,3&5V
12V
                   
ATX12V ver. 2.3 180W
13
14
10
80
120
175
ATX12V ver. 2.3 220W
13
14
14
80
168
215
ATX12V ver. 2.3 270W
19
15
17
97
204
265
ATX12V ver. 2.3 300W
21
15
11
8
103
216
295
ATX12V ver. 2.3 350W
21
15
11
14
103
264
345
ATX12V ver. 2.3 400W
24
15
17
14
120
300
395
ATX12V ver. 2.3 450W
24
15
17
16
120
360
445
Enermax EMD525AWT
24
24
25
25
25
140
480
525

:

  • — 56 ;
  • 8 pin SSI — 56;
  • 4 pin ATX12V — 56;
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 ;
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 ;
  • SATA Power Connector — 45 , 10 10 SATA Power Connector;
  • SATA Power Connector — 45 , 10 10 SATA Power Connector;
  • Peripheral Connector () — 45 , 16 16 Peripheral Connector;
  • Peripheral Connector () — 45 , 16 16 Peripheral Connector, 10 FDD;
  • Fan Monitoring — 45 .

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

, , . — , .

, ATX12V , 80 , Cable Management .

110 240 , . APFC .






CEIMI, 180 (400 ), 85 .

- — 5 — 25 .

3 , — 7 . .

() , 3,3&5V ( ), 12 — . :

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

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

(), , 3×3. , , :

  • 12 — 4×;
  • 5 — 2×;
  • 3,3 — 1×.

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

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

Enermax MODU82+ 525W (EMD525AWT)




   




  3,3V 5V 12V
4,14 ( )
4,14 ( )

. 2 %, .

, , , .

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

— 522 . .

, , , , .


, , 82,6 %, . 50 250 81,7 %. 95 %, , .

-003-3 22 . .


. 350 , 0,9 , .

, . , , , 522 .

() , () .

, , , , , . , , , 500 .

() , -, , , , () . , , .

$147, , = 522/147 = 3,55 /

, .

. ( ) , Enermax EMD525AWT . , .

Enermax EMD525AWT, , . , .


Enermax EMD525AWT Original Design 2008 .

  ( ) :



Enermax MODU82+ Enermax