Обзор блока питания Zalman MegaMax 700W v2 (ZM700-TXIIv2)

Корпуса, БП и ИБП
Розничные предложения

MegaMax — серия бюджетных блоков питания корейской компании Zalman, эти модели характеризуются лишь сертификатом 80+ Standard, но максимальная мощность БП этой серии немалая: 800 Вт. В этот раз мы познакомимся с обновленной версией почти старшей модели: ZM700-TXIIv2.

Блок питания имеет корпус длиной 140 мм, который покрыт черной матовой краской.

Упаковка представляет собой картонную коробку достаточной прочности с матовой полиграфией и иллюстрацией, на которой изображен сам блок питания. В оформлении преобладают оттенки черного цвета.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 630 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,9, что можно считать не самым плохим показателем, хотя мы, тестируя современные блоки питания, привыкли к значениям, близким к единице. Нагрузить подобный источник питания в реальной системе даже в теории получится далеко не на 700 ватт.

Провода и разъемы

Наименование разъемаКоличество разъемовПримечания
24 pin Main Power Connector1разборный
4 pin 12V Power Connector
8 pin SSI Processor Connector2разборные
6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector
8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector4на четырех шнурах
4 pin Peripheral Connector4
15 pin Serial ATA Connector6на двух шнурах
4 pin Floppy Drive Connector1

Длина проводов до разъемов питания

.

  • до основного разъема АТХ — 53 см
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 70 см, плюс 15 см до второго такого же разъема (около 73 см до последнего разъема)
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 47 см, плюс 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 47 см, плюс 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
  • до разъема Peripheral Connector («молекс») — 45 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD
  • до разъема Peripheral Connector («молекс») — 45 см, плюс 15 см до второго такого же разъема

Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 60 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до последнего на шнуре разъема питания процессора — около 73 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно.

Распределение разъемов по шнурам питания не самое удачное, так как полноценно обеспечить питанием несколько зон будет проблематично, особенно если требуется подключение устройств на больших расстояниях от БП. Удобно, что все разъемы прямые — это особенно актуально в случае накопителей, размещаемых на основании для системной платы и в похожих местах. Однако в обновленной версии БП уже вполне можно было бы заменить один из шнуров с периферийными разъемами на шнур с разъемами питания SATA — не то чтобы многим требовалось их больше 6 штук, но периферийные сейчас практически не используются вообще.

С положительной стороны стоит отметить частичное использование ленточных проводов, что повышает удобство при сборке и эксплуатации системы.

Схемотехника и охлаждение

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, но имеет стандартный, а не расширенный диапазон питающих напряжений.

Основные полупроводниковые элементы установлены на трех радиаторах средних размеров. На первом размещены элементы корректора коэффициента мощности, на втором — основного инвертора переменного тока, а на третьем — выпрямители.

Платформа явно не самая передовая: реализована групповая стабилизация каналов +5VDC и +12VDC, а также +3.3VDC на отдельном стабилизаторе на базе магнитного усилителя. Все вполне типично для решений нижней части бюджетного сегмента.

Все низковольтные конденсаторы в блоке питания представлены продукцией под торговой маркой Asia’x серий TMX и TNX.

Высоковольтный конденсатор — Samxon.

В блоке питания установлен вентилятор BOK BDH12025S типоразмера 120 мм. Вентилятор основан на подшипнике скольжения и имеет, согласно официальным данным, скорость вращения 2000 оборотов в минуту. Подключение двухпроводное через разъем.

Измерение электрических характеристик

Далее мы переходим к инструментальному исследованию электрических характеристик источника питания при помощи многофункционального стенда и другого оборудования.

Величина отклонения выходных напряжений от номинала кодируется цветом следующим образом:

ЦветДиапазон отклоненияКачественная оценка
более 5%неудовлетворительно
+5%плохо
+4%удовлетворительно
+3%хорошо
+2%очень хорошо
1% и менееотлично
−2%очень хорошо
−3%хорошо
−4%удовлетворительно
−5%плохо
более 5%неудовлетворительно

Работа на максимальной мощности

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП. В данном случае мы использовали два типа нагрузки.

Первый вариант иллюстрирует нагрузку, которую может получить БП от реальной системы с типичным низким потреблением по каналам +3.3VDC и +5VDC. Второй вариант в современных системах недостижим, так как предполагает очень высокую нагрузку по каналам +3.3VDC и +5VDC, которой просто неоткуда взяться. Таким образом, блок питания действительно способен работать на максимальной заявленной мощности, но достигнуть ее в реальной системе будет невозможно.

Кросс-нагрузочная характеристика

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

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC превышают 5%.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 3% по каналу +3.3VDC, 4% по каналу +5VDC и 3% по каналу +12VDC. То есть при реальной эксплуатации параметры вполне пристойные.

Нагрузочная способность

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании одного шнура питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании двух шнуров питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 350 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать очень мощную видеокарту.

При нагрузке через четыре разъема PCI-E максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 500 Вт при отклонении менее 3% и не менее 630 Вт при отклонении менее 5%. С двумя мощными видеокартами данному БП справиться будет тяжело, хотя с одной почти любой видеокартой он вполне справляется.

При нагрузке через разъем питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 3%. Этого вполне достаточно для типовых систем, у которых на системной плате есть только один разъем для питания процессора.

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт.

Экономичность и эффективность

При оценке эффективности компьютерного блока питания можно идти двумя путями. Первый путь заключается в оценке компьютерного блока питания как отдельного преобразователя электрической энергии с дальнейшей попыткой минимизировать сопротивление линии передачи электрической энергии от БП к нагрузке (где и измеряется ток и напряжение на выходе БП). Для этого блок питания обычно подключается всеми имеющимися разъемами, что ставит разные блоки питания в неравные условия, так как набор разъемов и количество токоведущих проводов зачастую разное даже у блоков питания одинаковой мощности. Таким образом, хотя результаты получаются корректными для каждого конкретного источника питания, в реальных условиях полученные данные малоприменимы, поскольку в реальных условиях блок питания подключается ограниченным количеством разъемов, а не всеми сразу. Поэтому логичным представляется вариант определения эффективности (экономичности) компьютерного блока питания не только на фиксированных значениях мощности, включая распределение мощности по каналам, но и с фиксированным набором разъемов для каждого значения мощности.

Представление эффективности компьютерного блока питания в виде значения КПД (коэффициента полезного действия) имеет свои традиции. Прежде всего, КПД — это коэффициент, определяемый соотношением мощностей на выходе и на входе блока питания, то есть КПД показывает эффективность преобразования электрической энергии. Обычному же пользователю данный параметр почти ничего не скажет, за исключением того, что более высокий КПД вроде как говорит о большей экономичности БП и более высоком его качестве. Зато КПД стал отличным маркетинговым якорем, особенно в комбинацией с сертификатом 80Plus. Однако с практической точки зрения КПД не оказывает заметного влияния на функционирование системного блока: он не увеличивает производительность, не снижает шум или температуру внутри системного блока. Это просто технический параметр, уровень которого в основном определяется развитием промышленности в текущий момент времени и себестоимостью продукта. Для пользователя же максимизация КПД выливается в увеличение розничной цены.

С другой стороны, иногда нужно объективно оценить экономичность компьютерного блока питания. Под экономичностью мы подразумеваем потерю мощности при преобразовании электроэнергии и ее передаче к конечным потребителям. И для оценки этого КПД не нужен, так как можно использовать не отношение двух величин, а абсолютные значения: рассеиваемую мощность (разницу между значениями на входе и выходе блока питания), а также потребление энергии источником питания за определенное время (день, месяц, год и т. д.) при работе с постоянной нагрузкой (мощностью). Это позволяет легко увидеть реальную разницу в потреблении электроэнергии конкретными моделями БП и при необходимости рассчитать экономическую выгоду от использования более дорогих источников питания.

Таким образом, на выходе мы получаем понятный для всех параметр — рассеиваемую мощность, которая легко преобразуется в киловатт-часы (кВт·ч), которые и регистрирует счетчик электрической энергии. Умножив полученное значение на стоимость киловатт-часа, получим стоимость электрической энергии при условии эксплуатации системного блока круглосуточно в течение года. Подобный вариант, конечно, чисто гипотетический, но он позволяет оценить разницу между стоимостью эксплуатации компьютера с различными источниками питания в течение длительного периода времени и сделать выводы об экономической целесообразности приобретения конкретной модели БП. В реальных условиях высчитанное значение может достигаться за более долгий период — например, от 3 лет и более. При необходимости каждый желающий может разделить полученное значение на нужный коэффициент в зависимости от количества часов в сутках, в течение которых системный блок эксплуатируется в указанном режиме, чтобы получить расход электроэнергии за год.

Мы решили выделить несколько типовых вариантов по мощности и соотнести их с количеством разъемов, которое соответствует данным вариантам, то есть максимально приблизить методику измерения экономичности к условиям, которые достигаются в реальном системном блоке. Вместе с тем, это позволит оценивать экономичность разных блоков питания в полностью одинаковых условиях.

Нагрузка через разъемы12VDC, Вт5VDC, Вт3.3VDC, ВтОбщая мощность, Вт
основной ATX, процессорный (12 В), SATA55515
основной ATX, процессорный (12 В), SATA80155100
основной ATX, процессорный (12 В), SATA180155200
основной ATX, процессорный (12 В), 6-контактный PCIe, SATA380155400
основной ATX, процессорный (12 В), 6-контактные PCIe (1 шнур с 2 разъемами), SATA480155500
основной ATX, процессорный (12 В), 6-контактные PCIe (2 шнура по 1 разъему), SATA480155500
основной ATX, процессорный (12 В), 6-контактные PCIe (2 шнура по 2 разъема), SATA730155750

Полученные результаты выглядят следующим образом:

Рассеиваемая мощность, Вт15 Вт100 Вт200 Вт400 Вт500 Вт
(1 шнур)
500 Вт
(2 шнура)
750 Вт
Enhance ENP-178021,223,826,135,342,740,966,6
Super Flower Leadex II Gold 850W12,114,119,234,54543,776,7
Super Flower Leadex Silver 650W10,915,122,84562,559,2
High Power Super GD 850W11,313,119,23241,637,366,7
Corsair RM650 (RPS0118)712,517,734,544,342,5
EVGA Supernova 850 G512,61417,92936,73562,4
EVGA 650 N113,41925,555,375,6
EVGA 650 BQ14,318,627,147,261,960,5
Chieftronic PowerPlay GPU-750FC11,714,619,933,14139,667
Deepcool DQ850-M-V2L12,516,821,63340,438,871
Chieftec PPS-650FC1113,718,532,441,640
Super Flower Leadex Platinum 2000W15,81921,829,834,53449,8
Chieftec CTG-750C-RGB13172242,556,355,8110
Chieftec BBS-600S14,115,721,739,754,3
Cooler Master MWE Bronze 750W V215,922,725,94358,556,2102
Cougar BXM 7001218,22642,857,457,1
Cooler Master Elite 600 V411,417,830,165,793
Cougar GEX 85011,814,520,632,64140,572,5
Cooler Master V1000 Platinum (2020)19,82125,53843,54155,3
Cooler Master V650 SFX7,813,819,63342,441,4
Chieftec BDF-650C131927,635,569,867,3
XPG Core Reactor 750814,318,530,741,840,472,5
Deepcool DQ650-M-V2L1113,819,534,744
Deepcool DA600-M13,619,83061,386
Fractal Design Ion Gold 85014,917,521,537,247,445,280,2
XPG Pylon 75011,115,421,7415756,7111
Thermaltake TF1 155013,815,11724,2 3042
Chieftronic PowerUp GPX-850FC12,815,921,433,239,438,269,3
Thermaltake GF1 100015,218,121,531,53837,365
MSI MPG A750GF11,515,72130,639,23869
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC1215,919,728,13433,356
Cooler Master MWE Gold 750W V212,2162134,64241,676,4
XPG Pylon 45012,618,528,463
Chieftronic PowerUp GPX-550FC12,215,421,635,7 47,1
Chieftec BBS-500S13,316,322,238,6
Cougar VTE X2 60013,318,32849,364,2
Thermaltake GX1 50012,814,119,534,847,6
Thermaltake BM2 45012,216,726,357,9
Chieftec PPS-1050FC10,81317,429,135,134,658
Super Flower SF-750P14XE1416,52335424476
XPG Core Reactor 8509,814,918,12938,43763
Asus TUF Gaming 750B11,113,820,738,650,749,393
Deepcool PQ1000M10,412,616,728,1 34,4
Chieftronic BDK-650FC12,614,320,441,153,550,6
Cooler Master XG Plus 750 Platinum13,814,218,936,5434061,1
Chieftec GPC-700S15,621,430,963,584
Gigabyte UD1000GM PG51114,419,931,440,137,866,6
Zalman ZM700-TXIIv212,519,530,8628380
Cooler Master V850 Platinum17,820,124,634,538,337,858,5

Высокой экономичностью данная модель похвастаться не может.

Суммарная величина рассеиваемой мощности на средней и низкой нагрузке (до 400 Вт)
Вт
Enhance ENP-1780106,4
Super Flower Leadex II Gold 850W79,9
Super Flower Leadex Silver 650W93,8
High Power Super GD 850W75,6
Corsair RM650 (RPS0118)71,7
EVGA Supernova 850 G573,5
EVGA 650 N1113,2
EVGA 650 BQ107,2
Chieftronic PowerPlay GPU-750FC79,3
Deepcool DQ850-M-V2L83,9
Chieftec PPS-650FC75,6
Super Flower Leadex Platinum 2000W86,4
Chieftec CTG-750C-RGB94,5
Chieftec BBS-600S91,2
Cooler Master MWE Bronze 750W V2107,5
Cougar BXM 70099
Cooler Master Elite 600 V4125
Cougar GEX 85079,5
Cooler Master V1000 Platinum (2020)104,3
Cooler Master V650 SFX74,2
Chieftec BDF-650C95,1
XPG Core Reactor 75071,5
Deepcool DQ650-M-V2L79
Deepcool DA600-M124,7
Fractal Design Ion Gold 85091,1
XPG Pylon 75089,2
Thermaltake TF1 155070,1
Chieftronic PowerUp GPX-850FC83,3
Thermaltake GF1 100086,3
MSI MPG A750GF78,8
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC75,7
Cooler Master MWE Gold 750W V283,8
XPG Pylon 450122,5
Chieftronic PowerUp GPX-550FC84,9
Chieftec BBS-500S90,4
Cougar VTE X2 600108,9
Thermaltake GX1 50081,2
Thermaltake BM2 450113,1
Chieftec PPS-1050FC70,3
Super Flower SF-750P14XE88,5
XPG Core Reactor 85071,8
Asus TUF Gaming 750B84,2
Deepcool PQ1000M67,8
Chieftronic BDK-650FC88,4
Cooler Master XG Plus 750 Platinum83,4
Chieftec GPC-700S131,4
Gigabyte UD1000GM PG576,7
Zalman ZM700-TXIIv2124,8
Cooler Master V850 Platinum97

В нашем рейтинге экономичности на невысокой нагрузке Zalman MegaMax 700W v2 оказался в самом конце.

Потребление энергии компьютером за год, кВт·ч15 Вт100 Вт200 Вт400 Вт500 Вт
(1 шнур)
500 Вт
(2 шнура)
750 Вт
Enhance ENP-1780317108519813813475447387153
Super Flower Leadex II Gold 850W237100019203806477447637242
Super Flower Leadex Silver 650W22710081952389849284899
High Power Super GD 850W23099119203784474447077154
Corsair RM650 (RPS0118)1939861907380647684752
EVGA Supernova 850 G524299919093758470246877117
EVGA 650 N12491042197539885042
EVGA 650 BQ25710391989391849224910
Chieftronic PowerPlay GPU-750FC234100419263794473947277157
Deepcool DQ850-M-V2L241102319413793473447207192
Chieftec PPS-650FC2289961914378847444730
Super Flower Leadex Platinum 2000W270104219433765468246787006
Chieftec CTG-750C-RGB245102519453876487348697534
Chieftec BBS-600S2551014194238524856
Cooler Master MWE Bronze 750W V2271107519793881489348727464
Cougar BXM 70023710351980387948834880
Cooler Master Elite 600 V42311032201640805195
Cougar GEX 850235100319333790473947357205
Cooler Master V1000 Platinum (2020)305106019753837476147397054
Cooler Master V650 SFX2009971924379347514743
Chieftec BDF-650C24510421994381549914970
XPG Core Reactor 750202100119143773474647347205
Deepcool DQ650-M-V2L228997192338084765
Deepcool DA600-M2511049201540415133
Fractal Design Ion Gold 850262102919403830479547767273
XPG Pylon 750229101119423863487948777542
Thermaltake TF1 1550252100819013716 46436938
Chieftronic PowerUp GPX-850FC244101519403795472547157177
Thermaltake GF1 1000265103519403780471347077139
MSI MPG A750GF232101419363772472347137174
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC237101519253750467846727061
Cooler Master MWE Gold 750W V2238101619363807474847447239
XPG Pylon 450242103820014056
Chieftronic PowerUp GPX-550FC238101119413817 4793
Chieftec BBS-500S248101919473842
Cougar VTE X2 6002481036199739364942
Thermaltake GX1 5002441000192338094797
Thermaltake BM2 450238102219824011
Chieftec PPS-1050FC22699019043759468846837078
Super Flower SF-750P14XE254102119543811474847657236
XPG Core Reactor 850217100719113758471647047122
Asus TUF Gaming 750B22999719333842482448127385
Deepcool PQ1000M22398618983750 4681
Chieftronic BDK-650FC24210011931386448494823
Cooler Master XG Plus 750 Platinum252100019183824475747307105
Chieftec GPC-700S2681064202340605116
Gigabyte UD1000GM PG5228100219263779473147117153
Zalman ZM700-TXIIv224110472022404751075081
Cooler Master V850 Platinum287105219683806471647117083

Температурный режим

В данном случае термонагруженность можно считать невысокой при выходной мощности до 500 Вт включительно.

Акустическая эргономика

При подготовке данного материала мы использовали следующую методику измерения уровня шума блоков питания. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным для настольного размещения системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

При работе в диапазоне мощности до 400 Вт включительно шум данной модели находится на среднетипичном уровне при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером.

При дальнейшем увеличении выходной мощности уровень шума заметно повышается. При работе на мощности 500 Вт уровень шума данной модели приближается к 40 дБА при расположении БП в ближнем поле, а на мощности 650 Вт уже заметно превышает эргономичный порог в 40 дБА.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности менее 500 Вт, но низкого уровня шума вы от нее не дождетесь ни при какой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и с выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра. На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

В режиме ожидания шум электроники почти полностью отсутствует. В целом шум электроники можно считать невысоким: превышение фонового шума составило не более 3 дБА.

Потребительские качества

Акустическая эргономика у блока питания мягко говоря невыдающаяся, что вполне типично для решений данной ценовой категории. Но все-таки, хотя уже на мощности свыше 500 Вт шум становится слишком высоким, при более низкой мощности нагрузки он является достаточно комфортным. Напрашивается совет покупать такой БП в систему, потребление которой не будет превышать 450 Вт в пике, особенно с учетом результатов, полученных при измерении температуры, и с учетом того, что индивидуальная нагрузочная способность канала видеоадаптеров не самая высокая.

Итоги

Zalman MegaMax 700W v2 вполне способен обеспечить питанием системный блок начального уровня с одной видеокартой (зато мощностью до 350 Вт) или офисный системный блок общей мощностью в пределах 450 Вт. С другой стороны, для этого не обязательно приобретать БП на 700 Вт: для подобных решений за глаза хватает моделей мощностью 400-550 Вт, если говорить об игровых системах начального уровня, или даже 300 Вт, если говорить об офисном компьютере. В типовых режимах нагрузки блок питания продемонстрировал вполне адекватные параметры, а также отработал длительное время при высокой нагрузке, что не может не радовать.