Обзор компьютерного блока питания Ocypus Iota P1000
Сегодня я расскажу об интересном блоке питания Ocypus Iota P1000. Блок питания рассчитан на максимальную мощность 1000Вт, соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI-E Gen 5.1, в наличии имеется мощный разъём 12V-2X6 (600Вт). Конструкция БП модульная (отстёгивающиеся кабели), есть сертификат 80+Gold, что говорит о высоком КПД БП, при разных значениях его загрузки. Блок питания построен с применением только качественных японских конденсаторов. Производитель предоставляет десятилетнюю гарантию для всех блоков питания, относящихся к линейке Iota, что весьма солидно.
Кроме этого, блок питания поддерживает работу без включения вентилятора, если нагрузка потребляет менее 40% от номинальной мощности БП (ECO режим, активируется специальным переключателем).
Спецификации
| Модель: | Iota P1000 |
| Поддерживаемые стандарты: | ATX 3.1, PCI-E Gen 5.1 |
| Номинальная мощность: | 1000Вт |
| Сертификат: | 80+ Gold |
| Вентилятор: | 120мм, с гидродинамическим подшипником |
| Схемотехника: | Active PFC+ SRC + Full-bridge LLC + DC to DC |
| КПД: | >91% при 50% загрузке |
| Максимальный ток по 12В линии: | 83.3А |
| Поддерживаемые защиты: | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SPD |
| Конденсаторы: | полностью японские конденсаторы, |
| Особенности: | Поддержка режима ECO, когда вентилятор БП отключен |
| Время наработки на отказ и срок гарантии: | MTBF 100000 часов, гарантия 10 лет |
Кабели в данном БП отстёгиваются. Для наглядности, я приведу слайд производителя с описанием доступных коннекторов.
Распаковка
Блок питания поставляется в фирменной коробке. На коробке присутствует достаточно подробная информация по техническим характеристикам изделия. Здесь можно посмотреть на таблицу распределения мощностей, и информацию о длине кабелей.
Внутри коробки находится БП, набор кабелей, кабель питания, винты, тканевые фиксаторы кабелей, и документация. Документация в том числе переведена на русский, но по факту, там просто дублируется информация с коробки.
Блок питания имеет солидный вес, составляющий примерно 1.6кг. Колодка с разъёмами для подключения кабелей выполнена качественно. Рядом с выключателем питания расположена кнопка для включения ECO режима, при активации которого вентилятор не вращается, при условии, что нагрузка потребляет от БП не более 400Вт. При превышении этого значения, вентилятор автоматически включится, не смотря на активный режим ECO.
Кабели построены на базе проводов с калибром 18AWG. Причём, все провода, идущие к коннектору 20+4 Pin имеют калибр 18AWG. Провода, идущие к разъёму 12V-2*6 более толстые, их калибр 16AWG. Реакции на мощный неодимовый магнит нет, из чего можно сделать вывод, что тут используются провода изготовленные из чистой меди, что ожидаемо для качественного БП.
Кабели подробнее:
Внутренний мир
Блок питания имеет активный корректор мощности, и выполнен по мостовой схеме с синхронным преобразователем для формирования 12В, и дополнительными DC-DC преобразователями для формирования напряжений 3.3В и 5В.
Для охлаждения используется 120мм вентилятор с маркировкой HA1225M12F-Z, производства Hong Hua. Питание подаётся по двум проводам. Здесь же наблюдаем пластиковую направляющую (air duct) для направления потока воздуха. По бокам крышки БП расположены пластиковые вставки, используемые для размещения логотипа производителя. Производителю можно было бы заморочиться, и сделать лого подсвечивающимся, но в целом, это не столь важно
Входной фильтр находится рядом с входом для подачи питания. Здесь находятся два Y конденсатора, один X конденсатор, где расположена ещё и схема разрядки. Затем, напряжение приходит уже на вход основной платы, где достаточно плотная компоновка элементов. Всё выполнено аккуратно.
На входе основной платы находятся плавкий предохранитель и варистор, после которых идут две индуктивности и ещё два Y конденсатора, а также, один X конденсатор. Затем, на плате распаяно два диодных моста, находящихся на радиаторе (маркировку не разглядеть). Далее, расположен достаточно массивный дроссель APFC, работающий в паре с двумя транзисторами 120N65SFMF (650В 120А) и диодом Шоттки G4S06508AT (650В 8А). Здесь же находится мощный термистор и реле. Рядом с реле расположен ШИМ контроллер дежурки EM8569C, трансформатор дежурки, и два электролитических конденсатора Rubycon (Япония) на 35В 220мкФ.
На плате распаяно два высоковольтных электролитических конденсатора от Nippon Chemi Con (Япония), с номиналом 420В 470мкФ, что в сумме даёт 940мкФ, по
Четыре транзистора мостового преобразователя находятся на отдельном радиаторе. До их маркировки не представляется возможным добраться. После мостового преобразователя расположена вспомогательная обвязка, после которой уже идёт основной трансформатор.
Напряжения 5В и 3.3В формируются с помощью совмещённого DC-DC преобразователя. DC-DC преобразователь выполнен на контроллере APW7159. Контроллер, две индуктивности, набор твердотельных конденсаторов, а также часть отвечающая за управление вентилятором, распаяны на отдельной плате.
Нижняя часть платы выполнена аккуратно, и залита лаком. Пришлось поскрести лак с микросхем, чтобы прочитать их маркировку. Здесь расположен контроллер APFC CM6500UN, супервизор WT7527. Маркировка на ШИМ контроллере не читается, но скорее всего это CM6901 (ориентируюсь на похожую модель от XPG).
Здесь же распаяно 6 полевых транзисторов (без маркировки), использующихся в цепи синхронного преобразователя. Тепло с транзисторов уходит через плату на радиатор, расположенный на основной стороне платы, а также, частично снимается на корпус БП через термопрокладку, контактирующую с нижней частью платы, при этом одновременно выступающую в роли изолятора. На плате есть ещё два места под такие же транзисторы, скорее всего с заделом на 1200Вт модель, где их будет уже 8 штук.
После синхронного преобразователя, распаяно пять электролитических конденсатора Rubycon (Япония) с номиналом 16В 2200мкФ, и 5 твердотельных конденсаторов PolyCap (Япония) с номиналом 16В 1500мкФ. Еще два электролитических конденсатора Rubycon (Япония) с номиналом 16В 2200мкФ, распаяны рядом дежуркой.
На выходной колодке напаян набор твердотельных конденсаторов (6*16В 470мкФ, 5*16В 270мкФ, 5*6.3В 560мкФ).
Выполнена выходная часть качественно, кабели подключаются с умеренным усилием, и при этом, надёжно фиксируются.
Тестирование
С помощью самодельного нагрузочного стенда (на базе INA3221 и трёх точных шунтов, с мощными реостатами) произведу нагрузочное тестирование БП, с выводом информации на экран планшета.
С помощью двух мультиметров произведу мониторинг напряжения на разъёмах БП. Первый будет показывать значение на не нагруженном разъёме Molex (что по сути равноценно напряжению на выходе БП), второй будет показывать значение на нагрузке, после кабеля 12V 2X6 (при потреблении нагрузкой не менее 500Вт).
С помощью Fnirsi 2C23T, работающего в режиме осциллографа, я произведу измерение пульсаций по выходу БП. Так же, будет использован шумомер, для оценки уровня шума от вентилятора БП.
БП нагружен на 20% от номинальной мощности
Нагрузка потребляет 208.5Вт, что примерно соответствует 20% загрузке БП. Когда нагрузка потребляет 208.5Вт, БП забирает из сети 231Вт, что соответствует КПД 90%, как и должно быть у БП с сертификатом 80+Gold. При этом, перед началом теста я включил на БП ECO режим, и вентилятор не включался за все 25 минут теста.
Пульсации составили около 30-40мВ, а напряжение на не нагруженном разъёме -12.08В.
БП нагружен на 50% от номинальной мощности
Нагрузка потребляет 508.5Вт, что примерно соответствует 50% загрузке БП.
Когда нагрузка потребляет 508.5Вт, БП забирает из сети 562.2Вт, что соответствует КПД около 91%.
Пульсации остались на том же значении 30-40мВ, а напряжение на не нагруженном разъёме -12.04В (упало на 40мВ). Напряжение на нагруженном разъёме 12V 2X6 составило 11.87В (снималось 302Вт).
При этом, при такой потребляемой от БП мощности, вентилятор вращался на минимальных оборотах, шум от него был едва ощутим, что подтверждается шумомером, расположенным около БП, и на отдалении 0.5м от него.
БП нагружен на 80% от номинальной мощности
Нагрузка потребляет 821.5Вт, что примерно соответствует 80% загрузке БП.
Когда нагрузка потребляет 821.5Вт, БП забирает из сети 928.4Вт, что соответствует КПД около 88.5%.
Уровень пульсаций составил около 40мВ, а напряжение на не нагруженном разъёме -12.04В (не упало относительно предыдущего измерения). Напряжение на нагруженном разъёме 12V 2X6, составило 11.76В (снималось около 450Вт).
При этом, при такой потребляемой от БП мощности, вентилятор работал уже на приличных оборотах (хотя и явно не на максимальных), шум от него был отчётливо слышен, но ещё вполне терпим. На фото показания шумомера вплотную к БП, и с расстояния 0.5м от БП.
Самое интересное, обороты вентилятора у данного БП остаются на приемлемом уровне, если нагрузка потребляет не более 680Вт. Если увеличить потребление ещё на 15-20Вт, обороты вентилятора ощутимо возрастают, и так же ощутимо увеличивается и уровень шума.




Получается, наиболее оптимально использовать данный БП, нагружая его не более чем на 650-680Вт, чего должно хватить даже для весьма производительной игровой сборки. При таком режиме эксплуатации, пользователь получит низкий уровень шума, высокий КПД, запас по мощности. Кроме этого, как и при других режимах работы, БП продемонстрирует низкий уровень пульсаций, и отличную регулировку выходного напряжения по 12В линии. По линиям 5В и 3.3В так же не будет каких либо проблем с регулировкой напряжения и пульсациями, благодаря использованию качественных DC-DC преобразователей.
Видеоверсия обзора:
Итоги
Подводя итоги, я могу сказать, что Ocypus Iota P1000 является качественным продуктом, и имеет адекватную стоимость. К несомненным плюсам, я могу отнести высокую номинальную мощность, которой будет достаточно даже для мощных игровых сборок, качественные, отстёгивающиеся кабели (в том числе кабель с разъёмом 12V2*6 рассчитанный на 600Вт), высокую точность и стабильность выходных напряжений (ровно 12В), высокий КПД, возможность работы в бесшумном режиме, применение качественной элементной базы (все конденсаторы изготовлены в Японии), низкий шум от вентилятора (если нагрузка потребляет не более 680Вт).
Другими словами, БП соответствует всем требованиям, предъявляемым для современного блока питания, предназначенного для питания мощной игровой сборки. Производитель даёт на БП десятилетнюю гарантию, что прекрасно сочетается с качеством применённой элементной базы. Слабым местом может оказаться разве что вентилятор.
Если сравнивать Ocypus Iota P1000 с аналогами, то его можно приобрести ощутимо дешевле, чем например XPG CORE REACTOR II 1000 Gold, при том, что оба блока питания имеют схожую схемотехнику, при использовании высококачественной элементной базы.
Купить блока питания Ocypus Iota P1000 по выгодной цене можно на Яндекс Маркет
Источник: sdfpro






























































0 комментариев
Добавить комментарий
Добавить комментарий