Обзор блока питания Thermaltake Toughpower PF1 1200W Platinum c двухрежимной системой охлаждения

Корпуса, БП и ИБП

Блоки питания особо высокой мощности (от 1000 Вт) приобретают, как правило, для специфических задач — для майнинговых ферм, для специализированных тестовых систем, для высоконагруженных компьютеров для рендеринга, расчетов, а также для разгона. Впрочем, иногда такие источники питания приобретают, просто желая создать ощутимый запас по мощности для существующей системы или в расчете на будущий апгрейд. Стоимость подобных решений может сильно отличаться, что ставит покупателя перед непростой задачей выбора модели с нужным соотношением цены и потребительских качеств. Сегодня мы рассмотрим одно из доступных на рынке решений.

Розничные предложения

Thermaltake Toughpower PF1 1200W Platinum имеет сертификат 80+ Platinum и укомплектован исключительно японскими конденсаторами. Система охлаждения может работать в двух режимах: в гибридном, когда вентилятор при некоторых условиях не вращается, и в обычном — с постоянно вращающимся вентилятором. Переключаются режимы двухпозиционной клавишей на внешней панели корпуса БП (позиция On соответствует гибридному режиму).

Длина корпуса этой модели составляет около 140 мм, дополнительно понадобится 15-20 мм для подвода проводов, поэтому при монтаже стоит рассчитывать на установочный размер порядка 160 мм. Для блоков питания подобной мощности эти размеры можно считать действительно скромными, так как основная масса киловаттных источников питания имеет длину корпуса от 160 мм.

Поставляется блок питания в коробке с цветной полиграфией, которая стилизована в соответствии с уровнем сертификата.

К сожалению, ручки для переноски у коробки нет, и подобная ситуация вполне типична для современных блоков питания независимо от их веса.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 1200 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 1,0, что, разумеется, является отличным показателем.

Провода и разъемы

Наименование разъемаКоличество разъемовПримечания
24 pin Main Power Connector1разборный
4 pin 12V Power Connector
8 pin SSI Processor Connector21 разборный
6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector
8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector8на 4 шнурах
4 pin Peripheral Connector4эргономичные
15 pin Serial ATA Connector12на 3 шнурах
4 pin Floppy Drive Connector1через переходник

Длина проводов до разъемов питания

Все без исключения провода являются модульными, то есть их можно снять, оставив лишь те, которые необходимы для конкретной системы.

  • до основного разъема АТХ — 60 см
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема
  • до разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема

Длина проводов средняя, она является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 55 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до разъемов питания процессора — по 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Правда, с учетом конструкции современных корпусов, имеющих развитые системы скрытой прокладки проводов, один из шнуров вполне можно было бы сделать и более длинным: скажем, 75-80 см, чтобы обеспечить максимальное удобство работы при сборке системы.

Распределение разъемов SATA Power по шнурам питания позволяет полноценно обеспечить питанием комплектующие в нескольких зонах даже при значительном количестве установленных устройств, однако шнуров тут всего три, а разъемов — 12. В случае типовой системы сложности маловероятны, но все-таки в комплекте недешевого БП хотелось бы видеть не только стандартные шнуры, рассчитанные на подключение четырех устройств, но и шнуры с 1-2 разъемами питания с прямым штекером для подключения устройств в местах со сложным доступом, поскольку в данном случае почти все разъемы SATA Power, за исключением самых крайних на шнурах, угловые, а использование таких разъемов не слишком удобно в случае накопителей, размещаемых с тыльной стороны основания для системной платы или на любой другой похожей поверхности.

С положительной стороны стоит отметить использование исключительно ленточных проводов до разъемов, что повышает удобство при сборке.

Схемотехника и охлаждение

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности и имеет довольно широкий диапазон питающих напряжений от 100 до 240 вольт. Это обеспечивает устойчивость к понижению напряжения в электросети ниже нормативных значений.

Конструкция блока питания вполне соответствует современным тенденциям: активный корректор коэффициента мощности, синхронный выпрямитель для канала +12VDC, независимые импульсные преобразователи постоянного тока для линий +3.3VDC и +5VDC.

Высоковольтные силовые элементы установлены на нескольких радиаторах разных размеров.

Элементы синхронного выпрямителя размещены на дочерней плате, там же есть небольшие теплорассеивающие элементы в виде тонких пластин. Плата синхронного выпрямителя установлена вертикально, что улучшает охлаждение по сравнению с вариантом размещения элементов синхронного выпрямителя на основной плате методом поверхностного монтажа.

Элементы импульсных преобразователей каналов +3.3VDC и +5VDC размещены на дочерней печатной плате, установленной вертикально, на которой также присутствует дополнительный теплоотвод в виде пластины.

Конденсаторы в блоке питания имеют японское происхождение. В основной массе это продукция под торговыми марками Nippon Chemi-Con, Nichicon и Rubycon. Установлено и большое количество полимерных конденсаторов. Подобная комбинация обычно соответствует устройствам высокого уровня.

Вентилятор, установленный в блоке питания, брендирован компанией Thermaltake, однако на нем имеется и маркировка изготовителя. В данном случае перед нами продукт производства компании Hong Sheng — A1225M12S. Thermaltake заявляет об использовании гидродинамического подшипника в вентиляторе данного источника питания. Вентилятор типоразмера 120 мм, подключение двухпроводное, через разъем. Использование гидродинамического подшипника подразумевает долгий срок его службы.

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.

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 не превышают 3% во всем диапазоне мощности, что является хорошим результатом. При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 4% по каналу +3.3VDC, 2% по каналу +5VDC и 3% по каналу +12VDC.

Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC.

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 около 125 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании одного шнура питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 110 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 140 Вт при отклонении в пределах 3%, что является посредственным результатом.

При нагрузке через четыре разъема PCI-E на двух шнурах мощность по каналу +12VDC составляет около 250 Вт при отклонении в пределах 3%.

При нагрузке через шесть разъемов PCI-E на трех шнурах мощность по каналу +12VDC составляет около 500 Вт при отклонении в пределах 3%.

При нагрузке через разъем питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 80 Вт при отклонении в пределах 3%.

При нагрузке через два разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 175 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 90 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.

Результаты получились довольно странные, особенно для источника питания мощностью 1200 Вт и стоимостью свыше 200 долларов. То есть заявленную мощность БП отдать способен, но при этом будут наблюдаться заметные просадки напряжения по линии 12 В. Возможно, нам, как это иногда бывает, не повезло с конкретным экземпляром.

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
Thermaltake PF1 1200 Platinum12,818,324354339,567,2

В целом данная модель имеет высокую экономичность во всех протестированных режимах.

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
Thermaltake PF1 1200 Platinum90,1

По суммарной экономичности на низкой и средней мощности данная модель хоть и не является лидером, но находится на вполне приличной позиции.

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
Thermaltake PF1 1200 Platinum244103619623811475747267159

В данном случае мы также приводим и измерения традиционного КПД. Результаты регистрировались при постоянной нагрузке на каналы +3.3VDC (5 Вт) и +5VDC (15 Вт) и изменяемой мощности по каналу +12VDC.

Всего таким образом мы измерили параметры блока питания в 10 точках. В результате максимальный КПД в нашем случае составил 93,8% при выходной мощности 400 Вт. Максимальная рассеиваемая мощность составила 84 Вт при выходной мощности 1000 Вт, что относительно немного для блока питания подобной мощности.

Температурный режим

Все основные тесты проводились в режиме с постоянно вращающимся вентилятором. При этом термонагруженность конденсаторов при работе даже на максимальной мощности находится на сравнительно невысоком уровне.

Мы изучили функционирование данной модели и при гибридном режиме работы системы охлаждения. В результате тестирования было установлено, что вентилятор в блоке питания включается только при достижении пороговой температуры (около 55 градусов). Отключение вентилятора также происходит только при снижении температуры ниже порогового значения (около 45 градусов). Скачкообразного роста уровня шума при запуске вентилятора отмечено не было. Долговременно в безвентиляторном режиме блок питания способен работать лишь при мощности нагрузки 50 Вт и менее. Также стоит учитывать, что в случае работы с остановленным вентилятором температура компонентов внутри БП сильно зависит от температуры окружающего воздуха.

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.

Данная модель имеет гибридную систему охлаждения, что означает возможность функционирования БП не только при активном, но и при пассивном охлаждении. Управление запуском вентилятора производится в зависимости от достижения температуры на встроенном термодатчике. При работе в гибридном режиме на мощности до 50 Вт включительно работу блока питания можно считать условно бесшумной, так как вентилятор в обычных условиях не вращается в течение продолжительного времени.

При работе с постоянно вращающимся вентилятором шум блока питания в диапазоне мощности до 300 Вт включительно находится на уровне около 23 дБА с расстояния 0,35 метра. Подобный уровень шума можно считать минимально заметным. При работе на мощности от 300 до 500 Вт шум блока питания находится на уровне менее 25 дБА с расстояния 0,35 метра. Подобный уровень шума можно считать действительно низким.

При дальнейшем увеличении выходной мощности уровень шума заметно повышается. При работе на мощности 750 Вт уровень шума заметно превышает эргономический порог в 40 дБА. При работе на мощности 1000 Вт шум очень высокий не только для жилого, но и для офисного помещения. На максимальной мощности уровень шума составил около 55 дБА, что очень много.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает комфорт при выходной мощности в пределах 500 Вт, причем в этом диапазоне шум находится на действительно низком уровне.

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 относительно низким: превышение фонового шума составило не более 3 дБА.

Потребительские качества

Потребительские качества данной модели сложно назвать выдающимися. Акустическая эргономика тут вполне типичная для блоков питания подобной мощности: при невысокой нагрузке шум относительно невысокий, но при ее увеличении шум становится весьма навязчивым и некомфортным. Реализованный гибридный режим охлаждения также не впечатляет: лишь до 50 Вт БП может работать с остановленным вентилятором, а при увеличении мощности нагрузки вентилятор будет регулярно включаться.

Итоги

Thermaltake Toughpower PF1 1200W Platinum продемонстрировал относительно высокий КПД, в нем использованы вентилятор на гидродинамическом подшипнике с высоким ресурсом работы и конденсаторы японских производителей. Таким образом, можно рассчитывать на достаточно долгую жизнь этого блока питания даже при постоянных нагрузках. Блок питания позволяет включить гибридный режим охлаждения, на малой мощности он может длительно работать с остановленным вентилятором.