Блок питания GlacialPower GP-AP700CA



Полная галерея фотографий модели от iXBT.com

Данная модель на сайте производителя

Системы охлаждения производства компании GlacialTech довольно хорошо известны в нашей стране, и не только известны, но и популярны благодаря низкой стоимости и высокой эффективности. Правда, в 2009 году для низкобюджетных решений было создана отдельная торговая марка — GlacialStars.

Вообще, компания GlacialTech имеет несколько подразделений: GlacialPower осуществляет производство электрических преобразователей, в том числе компьютерных блоков питания, Glacial Light осуществляет производство светодиодных осветительных приборов.

В данный момент нас интересует, разумеется, продукция компании GlacialPower, а именно производимые ей компьютерные блоки питания. В настоящее время в ассортименте компании присутствует пять серий блоков питания формата ATX: PS, SL, AL, AX, AP. Предоставленный нам на тестирование блок питания GP-AP700CA является старшей моделью в серии AP, где помимо него присутствуют также модели мощностью 500 и 600 ватт.

Все блоки питания GlacialPower, поставляемые на российский рынок, имеют упаковку для розничной продажи, представляющую собой картонную коробку с цветной полиграфией. Образец для тестирования был упакован в технологическую упаковку.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме. Мощность шины +12VDC заявлена в размере 588 Вт. Данная величина находится между соответствующими значения типовых блоков питания мощностью 600 и 650 Вт, соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,84, что также далеко от идеала. У многих современных моделей схожей мощности данное соотношение составляет 0,9 и более.




Наименование блока питания
Максимальный ток, А
Максимальная мощность, Вт
КНС12В
3,3V
5V
12V1
12V2
12V3
12V4
3,3&5V
12V
Общая
           
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
EPS12V ver. 2.91 550W
24
24
16
16
148
140
492
550
0,895
EPS12V ver. 2.91 600W
24
24
16
16
1616
140
576
600
0,96
GlacialPower GP-AP700CA
30
30
30
20
200
588
700
0,84
EPS12V ver. 2.91 650W
24
30
16
16
1616
170
624
650
0,96
EPS12V ver. 2.91 700W
24
30
16
16
1616
170
672
700
0,96
EPS12V ver. 2.91 750W
24
30
16
16
1618
170
720
750
0,96
EPS12V ver. 2.91 800W
24
30
16
16
1618
170
768
800
0,96

Длина проводов и количество разъемов

  • до основного разъема АТХ — 50 см
  • до процессорного разъема 8 pin SSI — 52 см
  • до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 42 см
  • до разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 42 см
  • до первого разъема SATA Power Connector — 40 см, плюс 15 см до второго такого же разъема и еще 15 см до третьего разъема SATA Power Connector
  • до первого разъема SATA Power Connector — 40 см, плюс 15 см до второго такого же разъема и еще 15 см до третьего разъема SATA Power Connector
  • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 40 см, плюс 15 см до второго такого же разъема и еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector (молекс)
  • до разъема Peripheral Connector (молекс) — 40 см, плюс 15 см до второго такого же разъема и еще 15 см до третьего разъема Peripheral Connector (молекс) и 10 см до разъема питания FDD


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

Длина проводов у данного блока питания средняя. Ее будет вполне достаточно для использования в корпусах типоразмера minitower, miditower и fulltower с верхним расположением БП. Для использования в корпусах с нижним расположением блока недостаточна длина проводов до разъема питания процессора SSI/ATX12V. Использовать данную модель в подобных корпусах можно, но потребуются дополнительные удлинители, в частности, для разъема SSI/ATX12V.

С учетом относительной бюджетности решения, расположение разъемов весьма удачное. С точки зрения количества разъемов излишним выглядит набор молексов в количестве шести штук, так как в современном системном блоке найти в таком количестве потребителей, требующих подобное питание, довольно затруднительно. По сути, запитать от подобных разъемов можно некоторые накопители, например, внутренние картридеры, а также некоторые платы расширения, например, некоторые звуковые карты. А также различные универсальные панели и контроллеры вентиляторов. Несмотря на внушительный на первый взгляд перечень, в большинстве системных блоков количество подобных устройств стремится к нулю, поэтому в реальности достаточно 2-3 разъемов на двух жгутах.

Также, более удачным представляется размещение шести разъемов питания SATA Power на трех жгутах, а не на двух, так как в случае одновременного наличия оптического привода и более чем трех жестких дисков с питание от разъема SATA Power, подключать их будет неудобно.

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

Конструкция

Блок питания выполнен в корпусе из стали достаточной толщины (около 0,8 мм) и окрашен в черный цвет. Покрытие матовое и совершенно не маркое. Защитная пластиковая прокладка в отверстии для вывода проводов отсутствует.

Под проволочной решеткой установлен нагнетающий вентилятор Power Logic PLA1225S12H. Вентилятор основан на подшипнике скольжения. Применение вентилятора на подшипнике скольжения в столь термонагруженном узле, каким является блок питания, тем более весьма мощный, нельзя признать оптимальным решением. Подключение вентилятора двухпроводное через двухконтактный разъем.

Стоит отметить использование пластиковой накладки на вентилятор. Используются подобные накладки совместно с низкоскоростными вентиляторами, которые не в состоянии обеспечить необходимый напор, то есть подобная накладка — это своеобразный костыль, а не инновационное решение, каким его часто представляют. Недостатком подобного решения является увеличение аэродинамического сопротивления потоку и, как следствие, повышение уровня шума. При использовании подобного технического решения многое зависит от реализации. Так, например, наиболее ущербны накладки, перекрывающие половину и более площади вентилятора. В данном случае мы наблюдаем довольно неудачную реализацию — накладка перекрывает около трех четвертей площади вентилятора, к тому же накладка зафиксирована только с одной стороны, то есть под действием воздушного потока часть накладки может изменять свое положение в пространстве, осуществляя своеобразное порхание и вызывая тем самым дополнительный шум, который может быть и довольно неприятным. Для обеспечения жесткости накладки обычно применяются два способа: крепление дополнительными винтами с оборотной стороны вентилятора, кстати, отверстия под эти винты в накладке есть, или же накладка выполняется в виде пластикового короба со сплошным отверстием со стороны, где осуществляется приток воздуха к вентилятору.

Тестируемый блок питания оснащен активной схемой коррекции коэффициента мощности и имеет расширенный диапазон питающих напряжений от 100 до 240 В, так что у владельцев некоторых 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.

Основные полупроводниковые элементы установлены на довольно компактные радиаторы с основанием толщиной около 5 мм. Конструкция радиаторов совмещает хорошую тепловую эффективность и малые габариты, чему способствует весьма приличная толщина основания радиаторов, а также поперечные пропилы в верхней части радиатора. Радиаторы минимально перекрывают расположенные рядом с ними элементы (трансформаторы, дроссели, конденсаторы), что должно положительно сказаться на динамике воздушного потока, и, как следствие, на качестве охлаждения всех элементов внутри корпуса блока питания. Коэффициент заполнения внутреннего объема блока питания используемыми компонентами находится на среднем уровне, за исключением участка выходного каскада, где он довольно высок, хотя это вполне типично.

Во входном выпрямителе установлен конденсатор емкостью 330 мкф (400В), рассчитанный на максимальную рабочую температуру 85 градусов, конденсатор произведен тайваньской компанией Teapo. Подобная емкость типична скорее для блоков питания мощностью 500-550 Вт, в блоках питания же аналогичной мощности обычно устанавливается батарея из двух конденсаторов суммарной емкостью порядка 500-600 мкФ. В выходном каскаде также установлены конденсаторы производства Teapo, в основном рассчитанные на максимальную температуру 105 градусов.

Основной трансформатор имеет маркировку Heroichi HEC TW Classic, плата имеет маркировку GP-AL, в связи с чем можно предположить, что у серий AL и AP используется единый дизайн платы, да и остальные компоненты, видимо, сильно схожи.

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 полуплоскостиочень хорошонеудовлетворительнонеудовлетворительно0,57 (неудовлетворительно)
В рабочем диапазонеотличноочень хорошоудовлетворительно3 (хорошо)

При типичном для современных систем распределении потребляемой мощности по каналам отклонения значений напряжений от номинала находятся в четырехпроцентном диапазоне, что указывает на средний уровень данного параметра. При нетипичных нагрузках отклонения значений напряжений +5VDC и +12VDC выходят из допустимого пятипроцентного диапазона.

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, составила 630 ватт.

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 = 630/700 = 0,9.

В лучшем случае подобное значение можно считать удовлетворительным для современного блока питания. Низкий показатель данного коэффициента демонстрирует, что производитель добирает недостаточную мощность по основной шине +12VDC за счет менее востребованных линий 3,3&5V.

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 мощности, ВтЗначениеОценка
Полный83,43очень хорошо
50-25082,9хорошо
100-50085,84отлично

КПД у данного блока питания находится на очень хорошем уровне для современных моделей.

Коэффициент мощности у данного блока питания составил в среднем 87 %, что является довольно низким 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 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Блок питания GlacialPower GP-AP700CA оснащен оригинальной схемой управления скоростью вращения вентилятора. Оригинальность заключается в возможности полной остановки вентилятора при определенной температуре. То есть данная модель блока питания в теории имеет в том числе и пассивный режим работы. Мы провели небольшой эксперимент, в ходе которого измерили значения температуры, при которых осуществляется запуск и остановка вентилятора. Измерялось значение температуры радиатора диодных сборок при открытом корпусе блока питания. Таким образом, температура, при которой осуществляется запуск вентилятора, составила 35 градусов, а температура, при которой вентилятор останавливался, составила около 29 градусов.

При установке такого блока питания в типичный системный блок его вентилятор будет вращаться все время эксплуатации, и получить какие-то бонусы от такой интересной схемы управления вентилятором вряд ли удастся. Основная проблема тут заключается в не слишком удачных номиналах, при которых осуществляются запуск и остановка вентилятора, ведь 35 градусов — это вполне нормальная температура воздуха в системном блоке. Также не слишком логичным выглядит установка пластиковой накладки, которая перекрывает свободный приток-отток воздуха при работе блока питания в безвентиляторном режиме. Поэтому система охлаждения данной модели выглядит весьма противоречиво, так как с одной стороны мы видим интеллектуальную систему управления вентилятором, а с другой стороны — вся остальная конструкция системы охлаждения никак не приспособлена к безвентиляторному режиму работы.

Уровень шума блока питания при работе на типичной мощности можно считать пониженным. С ростом мощности уровень шума также увеличивается. Одним словом, беспокойства акустические параметры данной модели блока питания не доставляют, но и сказать, что блок питания имеет сверхнизкий уровень шума, нельзя.

Позиционирование и рекомендации по использованию

По сути, данная модель представляет собой мощное решение, предназначенное для покупателей, желающих перестраховаться, приобретая блок питания с максимально мощностью ватт на 150-200 большей, чем это требуется в реальности.

Вместе с тем, среди потребительских качеств блока питания, максимальная выходная мощность является далеко не самым важным параметром. Тут стоит учитывать следующий комплекс характеристик: стабильность напряжений на выходе блока питания, максимальную мощность по шине +12VDC, уровень шума, длину проводов, а также другие параметры, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но при реальной эксплуатации вполне могут проявить себя весьма заметно.

Итоги

В целом блок питания оставил впечатление довольно бюджетной модели с точки зрения конструкции и выходных параметров. К достоинствам модели можно отнести пониженный уровень шума на типичной мощности. К недостаткам данной модели можно отнести достаточно сильные отклонения выходных напряжений по шине +12VDC, однако в рабочем диапазоне они все же находятся на приемлемом уровне.

Средняя текущая цена (количество предложений)
Блок питания GlacialPower GP-AP700CA
Н/Д(0)




Блок питания GlacialPower GP-AP700CA
предоставлен компанией Бюрократ





12 февраля 2010 Г.

GlacialPower GP-AP700CA

GlacialPower GP-AP700CA



iXBT.com

GlacialTech , , . , 2009 — GlacialStars.

, GlacialTech : GlacialPower , , Glacial Light .

, , GlacialPower, . ATX: PS, SL, AL, AX, AP. GP-AP700CA AP, 500 600 .

GlacialPower, , , . .

. +12VDC 588 . 600 650 , +12VDC 0,84, . 0,9 .






,
,
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
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
GlacialPower GP-AP700CA
30
30
30
20
200
588
700
0,84
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

  • 50
  • 8 pin SSI 52
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector 42
  • PCI-E 2.0 VGA Power Connector 42
  • SATA Power Connector 40 , 15 15 SATA Power Connector
  • SATA Power Connector 40 , 15 15 SATA Power Connector
  • Peripheral Connector () 40 , 15 15 Peripheral Connector ()
  • Peripheral Connector () 40 , 15 15 Peripheral Connector () 10 FDD


    
24 pin Main Power Connector
1
-
4 pin 12V Power Connector
-
-
SSI Processor Connector
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
-
4 pin Peripheral Connector
6
-
15 pin Serial ATA Connector
6
-
 
4 pin Floppy Drive Connector
1
-
 

. minitower, miditower fulltower . SSI/ATX12V. , , , SSI/ATX12V.

, . , , , . , , , , , , . . , , 2-3 .

, SATA Power , , SATA Power, .

, GTX275, . .

( 0,8 ) . . .

Power Logic PLA1225S12H. . , , , . .



. , , , , . , , . . , , , . , , , , . : , , , , .

100 240 , . APFC .

5 . , , . (, , ), , , , . , , , .



330 (400), 85 , Teapo. 500-550 , 500-600 . Teapo, 105 .

Heroichi HEC TW Classic, GP-AL, , AL AP , , , .

() 3,3&5V ( ) 12V — . .



 1
 2
 3
 4
 5
 

, , .


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

  3,3V 5V 12V
0,57 ()
3 ()

, . +5VDC +12VDC .

, , , .

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

, , 630 .

() — , () .

= 630/700 = 0,9.

. , +12VDC 3,3&5V.

, , , .





,
83,43
50-25082,9
100-50085,84

.

87 %, , .

-003-3 20 . .



GlacialPower GP-AP700CA . . . , , . . , , , 35 , , , 29 .

, - . , , 35 — . , - . , , — .

. . , , , , .

, , , , 150-200 , .

, , . : , +12VDC, , , , , .

. . +12VDC, .


( )
GlacialPower GP-AP700CA




GlacialPower GP-AP700CA