Обзор блока питания Chieftronic PowerPlay Platinum 1200W (GPU-1200FC)

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.

Блок питания Chieftronic PowerPlay 1200W (GPU-1200FC) является старшей и наиболее свежей моделью в серии PowerPlay Platinum, в которой помимо него представлены решения мощностью 1050 и 850 Вт — последнюю мы уже обозревали ранее.

Данная модель, согласно официальным данным, имеет сертификат 80+ Platinum и укомплектована 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 блока питания составляет около 160 мм, дополнительно понадобится 15-20 мм для подвода проводов, поэтому при монтаже стоит рассчитывать на установочный размер порядка 180 мм. Это вполне типичные размеры для современного блока питания. Решетка штампованная с достаточно высоким аэродинамическим сопротивлением.

Поставляется блок питания в коробке с цветной полиграфией в фирменном стиле Chieftronic, с сочетанием черного и красного цветов.

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 Connector2разборные
6 pin PCIe 1.0 VGA Power Connector
8 pin PCIe 2.0 VGA Power Connector8на 4 шнурах
16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector
4 pin Peripheral Connector3эргономичные, на одном шнуре
15 pin Serial ATA Connector9на 3 шнурах
4 pin Floppy Drive Connector1

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 — 70 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема (около 83 см до последнего разъема)
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 80 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 80 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
  • до первого разъема SATA Power Connector — 80 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема
  • до разъема Peripheral Connector («молекс») — 70 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема питания FDD

Длина проводов до разъемов рассчитана на установку блока питания в больших и высоких корпусах, включая Full tower, и на открытых стендах.

Распределение разъемов SATA Power по шнурам питания довольно удачное, позволяющее полноценно обеспечить питанием комплектующие в нескольких зонах даже при большом количестве установленных устройств. Тем более маловероятны сложности в случае типовой системы. Единственное замечание: все разъемы SATA Power угловые, а использование таких разъемов не слишком удобно в случае накопителей, размещаемых с тыльной стороны основания для системной платы. Также в комплекте хотелось бы видеть не только стандартные шнуры, рассчитанные на подключение трех устройств, но и шнуры с 1-2 разъемами питания с прямым штекером для подключения устройств в местах со сложным доступом.

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.

Полупроводниковые элементы высоковольтных цепей размещены на двух радиаторах, входной выпрямитель расположен на отдельном теплоотводе. 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.

Независимые источники +3.3VDC и 5VDC установлены на дочерней печатной плате и, по традиции, дополнительных теплоотводов не имеют — это вполне типично для блоков питания с активным охлаждением.

В низковольтных цепях установлены конденсаторы под торговыми марками Nippon Chemi-Con, Nichicon, Rubycon и Capxon, в том числе и некоторое количество полимерных конденсаторов.

Конденсаторы на входе имеют японское происхождение (Nichicon).

В блоке питания установлен вентилятор HA1425M12F-Z, основанный на гидродинамическом подшипнике и изготовленный компанией Dongguan Honghua Electronic Technology. Подключение вентилятора — разъемное, двухпроводное.

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 1% во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 2% по каналу +3.3VDC, 2% по каналу +5VDC и 1% 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 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 мощные видеокарты.

При нагрузке через четыре разъема PCIe максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%.

При нагрузке через шесть разъемов PCIe максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 1000 Вт при отклонении в пределах 3%.

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.

При нагрузке через два разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет чуть менее 500 Вт при отклонении в пределах 3%.

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 850W12,114,119,234,545,043,776,7
Super Flower Leadex Silver 650W10,915,122,845,062,559,2
High Power Super GD 850W11,313,119,232,041,637,366,7
Corsair RM650 (RPS0118)7,012,517,734,544,342,5
EVGA Supernova 850 G512,614,017,929,036,735,062,4
EVGA 650 N113,419,025,555,375,6
EVGA 650 BQ14,318,627,147,261,960,5
Chieftronic PowerPlay GPU-750FC11,714,619,933,141,039,667,0
Deepcool DQ850-M-V2L12,516,821,633,040,438,871,0
Chieftec PPS-650FC11,013,718,532,441,640,0
Super Flower Leadex Platinum 2000W15,819,021,829,834,534,049,8
Chieftec CTG-750C-RGB13,017,022,042,556,355,8110,0
Chieftec BBS-600S14,115,721,739,754,3
Cooler Master MWE Bronze 750W V215,922,725,943,058,556,2102,0
Cougar BXM 70012,018,226,042,857,457,1
Cooler Master Elite 600 V411,417,830,165,793,0
Cougar GEX 85011,814,520,632,641,040,572,5
Cooler Master V1000 Platinum (2020)19,821,025,538,043,541,055,3
Cooler Master V650 SFX7,813,819,633,042,441,4
Chieftec BDF-650C13,019,027,635,569,867,3
XPG Core Reactor 7508,014,318,530,741,840,472,5
Deepcool DQ650-M-V2L11,013,819,534,744,0
Deepcool DA600-M13,619,830,061,386,0
Fractal Design Ion Gold 85014,917,521,537,247,445,280,2
XPG Pylon 75011,115,421,741,057,056,7111,0
Thermaltake TF1 155013,815,117,024,2 30,042,0
Chieftronic PowerUp GPX-850FC12,815,921,433,239,438,269,3
Thermaltake GF1 100015,218,121,531,538,037,365,0
MSI MPG A750GF11,515,721,030,639,238,069,0
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC12,015,919,728,134,033,356,0
Cooler Master MWE Gold 750W V212,216,021,034,642,041,676,4
XPG Pylon 45012,618,528,463,0
Chieftronic PowerUp GPX-550FC12,215,421,635,7 47,1
Chieftec BBS-500S13,316,322,238,6
Cougar VTE X2 60013,318,328,049,364,2
Thermaltake GX1 50012,814,119,534,847,6
Thermaltake BM2 45012,216,726,357,9
Chieftec PPS-1050FC10,813,017,429,135,134,658,0
Super Flower SF-750P14XE14,016,523,035,042,044,076,0
XPG Core Reactor 8509,814,918,129,038,437,063,0
Asus TUF Gaming 750B11,113,820,738,650,749,393,0
Deepcool PQ1000M10,412,616,728,1 34,4
Chieftronic BDK-650FC12,614,320,441,153,550,6
Cooler Master XG Plus 750 Platinum13,814,218,936,543,040,061,1
Chieftec GPC-700S15,621,430,963,584,0
Gigabyte UD1000GM PG511,014,419,931,440,137,866,6
Zalman ZM700-TXIIv212,519,530,862,083,080,0
Cooler Master V850 Platinum17,820,124,634,538,337,858,5
Thermaltake PF1 1200 Platinum12,818,324,035,043,039,567,2
XPG CyberCore 1000 Platinum10,119,621,633,937,436,757,7
Chieftec CSN-650C10,712,517,532,0 43,5
Asus ROG Loki SFX-L 1000W Platinum13,714,517,624,9 38,7
Thermaltake GF3 10008,81721,735,544,841,670,5
Chieftronic PowerPlay GPU-1200FC13,817,922,231,63633,255,5

Данная модель имеет достаточно высокую экономичность во всех протестированных режимах, это вполне типичный представитель источников питания с уровнем сертификата 80Plus Platinum.

Суммарная величина рассеиваемой мощности на средней и низкой нагрузке (до 400 Вт)
Вт
Enhance ENP-1780106
Super Flower Leadex II Gold 850W80
Super Flower Leadex Silver 650W94
High Power Super GD 850W76
Corsair RM650 (RPS0118)72
EVGA Supernova 850 G574
EVGA 650 N1113
EVGA 650 BQ107
Chieftronic PowerPlay GPU-750FC79
Deepcool DQ850-M-V2L84
Chieftec PPS-650FC76
Super Flower Leadex Platinum 2000W86
Chieftec CTG-750C-RGB95
Chieftec BBS-600S91
Cooler Master MWE Bronze 750W V2108
Cougar BXM 70099
Cooler Master Elite 600 V4125
Cougar GEX 85080
Cooler Master V1000 Platinum (2020)104
Cooler Master V650 SFX74
Chieftec BDF-650C95
XPG Core Reactor 75072
Deepcool DQ650-M-V2L79
Deepcool DA600-M125
Fractal Design Ion Gold 85091
XPG Pylon 75089
Thermaltake TF1 155070
Chieftronic PowerUp GPX-850FC83
Thermaltake GF1 100086
MSI MPG A750GF79
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC76
Cooler Master MWE Gold 750W V284
XPG Pylon 450123
Chieftronic PowerUp GPX-550FC85
Chieftec BBS-500S90
Cougar VTE X2 600109
Thermaltake GX1 50081
Thermaltake BM2 450113
Chieftec PPS-1050FC70
Super Flower SF-750P14XE89
XPG Core Reactor 85072
Asus TUF Gaming 750B84
Deepcool PQ1000M68
Chieftronic BDK-650FC88
Cooler Master XG Plus 750 Platinum83
Chieftec GPC-700S131
Gigabyte UD1000GM PG577
Zalman ZM700-TXIIv2125
Cooler Master V850 Platinum97
Thermaltake PF1 1200 Platinum90
XPG CyberCore 1000 Platinum85
Chieftec CSN-650C73
Asus ROG Loki SFX-L 1000W Platinum71
Thermaltake GF3 100083
Chieftronic PowerPlay GPU-1200FC86

По суммарной экономичности на низкой и средней мощности данная модель находится в районе середины нашего списка, что вполне типично для источников питания особо высокой мощности. Обычно у таких моделей экономичность при низком потреблении сравнительно невысокая.

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
XPG CyberCore 1000 Platinum220104819413801470847027076
Chieftec CSN-650C22598619053784 4761
Asus ROG Loki SFX-L 1000W Platinum251100319063722 4719
Thermaltake GF3 1000209102519423815477247447188
Chieftronic PowerPlay GPU-1200FC252103319473781469546717056

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% при выходной мощности 850 Вт. Максимальная рассеиваемая мощность составила 96 Вт при выходной мощности 1200 Вт, что совсем немного для блока питания подобной мощности.

Температурный режим

Все основные тесты проводились в режиме с постоянно вращающимся вентилятором, но отдельно мы исследовали функционирование в гибридном режиме. При этом термонагруженность конденсаторов при работе на мощности до 500 Вт включительно находится на невысоком уровне, а при более высоких значениях мощности вплоть до максимальной — на удовлетворительном.

В результате тестирования было установлено, что при типичных для жилого помещения условиях вентилятор в блоке питания включается только при достижении пороговой мощности 450 Вт. Также имеется и температурный порог включения вентилятора, но в обычных условиях достичь его крайне сложно. Для этого нам пришлось поместить блок питания в среду с температурой окружающего воздуха около 40 градусов и на длительное время подключить нагрузку 430 Вт. В ходе данной процедуры удалось установить, что пороговая температура включения вентилятора составляет около 80-85 градусов, а выключения — около 76 градусов. Отключение вентилятора происходит при выполнении двух условий одновременно: выходная мощность должна быть ниже 450 Вт, а температура — не выше 76 градусов. При этом если вентилятор уже остановился на мощности менее 450 Вт, то повторно он в обычных условиях скорее всего не запустится, так как для этого блок питания должен проработать на мощности свыше 400 Вт продолжительное время (более одного часа), а при достижении мощности 450 Вт вентилятор и так запускается.

При работе с остановленным вентилятором в штатном режиме температура внутри блока питания регистрировалась на уровне около 78 градусов при мощности около 400 Вт. Так что все-таки хотелось бы, чтобы вентилятор в гибридном режиме включался несколько раньше. Долговременно (не менее двух часов) работать в режиме с остановленным вентилятором блок питания в состоянии на мощности 400 Вт и менее. Скачкообразного роста уровня шума при запуске вентилятора отмечено не было. 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 на практике производится в зависимости от достижения пороговой мощности. При работе в гибридном режиме на мощности до 450 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 в диапазоне мощности до 500 Вт включительно шум блока питания находится на пониженном уровне для жилого помещения в дневное время суток — около 28 дБА с расстояния 0,35 метра.

При дальнейшем увеличении выходной мощности уровень шума заметно повышается. При работе на мощности 750 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению 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 работе на мощности 850 Вт уровень шума уже превышает 40 дБА, поэтому шум можно оценить как высокий для жилого помещения в дневное время суток.

При работе на мощности 1000 Вт шум очень высокий не только для жилого, но и для офисного помещения — почти 50 дБА. На мощности 1200 Вт уровень шума уже чуть выше 50 дБА, подобный шум тем более можно оценить как очень высокий.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает комфорт при выходной мощности в пределах 750 Вт.

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 5 дБА.

Потребительские качества

Потребительские качества Chieftronic PowerPlay 1200W находятся на хорошем уровне. Нагрузочная способность канала +12VDC высокая, что позволяет использовать данный БП в мощных системах с несколькими видеокартами. Акустическая эргономика на высокой мощности далеко не самая выдающаяся, но при низких и средних нагрузках вплоть до 500 Вт шум действительно невысокий. В случае использования гибридного режима этот БП может длительное время работать с остановленным вентилятором на мощности менее 450 Вт.

На мощности выше 850 Вт шум становится заметным и неприятным, но в реальных условиях компоненты, имеющие подобное потребление, сами по себе будут производить значительный шум. Длина проводов у БП достаточная для большинства современных корпусов, к тому же провода использованы исключительно ленточные и полностью съемные, что повышает удобство при сборке и дальнейшей эксплуатации.

Итоги

Chieftronic PowerPlay 1200W продемонстрировал относительно высокую экономичность, в нем использованы вентилятор на гидродинамическом подшипнике с высоким ресурсом работы и конденсаторы преимущественно японских производителей. Блок питания позволяет включить гибридный режим охлаждения, на мощности до 450 Вт он может длительно работать с остановленным вентилятором. Однако параметры работы гибридного режима вызывают некоторое удивление, так как в момент включения вентилятора температура внутри БП может легко превышать 75 градусов, а работа в подобном температурном режиме не слишком благоприятна для конденсаторов, в том числе полимерных. Данная особенность характерна только для гибридного режима с остановленным вентилятором, в случае работы в режиме с постоянно вращающимся вентилятором термонагруженность заметно ниже.