Обзор блока питания Formula V Line APMM-850BM

Корпуса, БП и ИБП

К нам на тестирование попал очередной БП под торговой маркой Formula V Line — модель APMM-850BM. Это источник питания мощностью 850 Вт, также в данной серии присутствуют модели мощностью 650 и 750 Вт, а наиболее ходовых решений мощностью 500-550 Вт нет. Все модели серии имеют сертификат 80Plus Bronze и новый разъем питания для видеокарт PCIe 5.0 (12VHPWR).

Упаковка представляет собой картонную коробку достаточной прочности с матовой полиграфией и иллюстрацией, на которой изображен сам блок питания.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 768 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,9. Это далеко не самый высокий показатель, подобное значение свойственно недорогим маломощным БП, а не источникам питания мощностью свыше 700 Вт. При таком распределении мощности нагрузить данную модель в реальной системе на 100% будет невозможно, поэтому ее основными конкурентами становятся современные решения мощностью 750-800 Вт.

Провода и разъемы

Наименование разъемаКоличество разъемовПримечания
24 pin Main Power Connector1разборный
4 pin 12V Power Connector
8 pin SSI Processor Connector2на одном шнуре, один разборный
6 pin PCIe 1.0 VGA Power Connector
8 pin PCIe 2.0 VGA Power Connector4на 2 шнурах
16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector1
4 pin Peripheral Connector3на 2 шнурах
15 pin Serial ATA Connector5на 2 шнурах
4 pin Floppy Drive Connector

Длина проводов до разъемов питания

  • 1 шнур: до основного разъема АТХ — 50 см
  • 1 шнур: до первого процессорного разъема 8 pin SSI — 61 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема (около 76 см до последнего разъема)
  • 1 шнур: до разъема питания видеокарты PCIe 5.0 VGA Power Connector (12VHPWR) — 60 см
  • 2 шнура: до первого разъема питания видеокарты PCIe 2.0 VGA Power Connector — 55 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема
  • 1 шнур: до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема, плюс еще 15 см до разъема Peripheral Connector («молекс»)
  • 1 шнур: до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, плюс 15 см до разъема Peripheral Connector («молекс») и еще 15 см до второго такого же разъема

Длина проводов до разъемов рассчитана на установку блока питания в больших и высоких корпусах, включая Full tower, и на открытых стендах. До крайнего разъема питания процессора — около 76 см.

Стоит учитывать, что все разъемы SATA прямые, что стоит оценить положительно, потому что использование таких разъемов более удобно в случае накопителей, размещаемых с тыльной стороны основания для системной платы или на какой-либо похожей поверхности.

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. SATA-разъемов всего пять, а расположены они всего на двух шнурах совместно с периферийными разъемами. Впрочем, в случае типовой системы с парой накопителей сложности маловероятны.

С положительной стороны стоит отметить использование ленточных проводов, которые удобнее в эксплуатации, так как меньше собирают пыль.

Схемотехника и охлаждение

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, но имеет не слишком широкий диапазон питающих напряжений от 200 до 240 вольт.

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух компактных радиаторах с небольшим оребрением. Независимые источники каналов +3.3VDC и +5VDC размещены как на основной, так и на дочерней печатной плате и, по традиции, дополнительных теплоотводов не имеют — это вполне типично для блоков питания с активным охлаждением.

Полупроводниковые элементы высоковольтных цепей размещены на одном радиаторе вместе с входным выпрямителем.

Заявленный японский конденсатор тут есть — один единственный. Установлен он в высоковольтной цепи и особо сильных тепловых нагрузок обычно не испытывает. В качестве низковольтных конденсаторов применены решения малоизвестных производителей.

Под решеткой установлен вентилятор под собственной торговой маркой. Никакого описания этой модели нам обнаружить не удалось. Производитель заявляет, что он основан на гидродинамическом подшипнике. Подключение вентилятора — стандартное двухпроводное с разъемом.

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.

Шансы этой модели быть нагруженной на 100 процентов в обычной системе стремятся к нулю, поскольку высокая нагрузка в современных системах требует питания по линии 12 В, а максимальное значение мощности шины +12VDC заявлено 768 Вт. Более адекватным представляется максимальное значение 800 Вт общей мощности.

Тем не менее, мы провели измерение и в режиме общей мощности 850 Вт, но для него пришлось сильно задрать потребление по каналу +5VDC. Этот режим стоит рассматривать исключительно иллюстративно.

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 4% во всем диапазоне мощности, что вполне неплохо, особенно с учетом того, что отклонение тут в сторону увеличения параметра — это сейчас распространенная практика, которая помогает питать мощные комплектующие. Никаких проблем при высокой нагрузке не ожидается.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 3% по каналу +3.3VDC, 3% по каналу +5VDC и 4% по каналу +12VDC.

В целом, полученные результаты не самые выдающиеся, особенно для мощного блока питания, который в теории предназначен для системы с весьма недешевыми комплектующими.

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 4%.

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 4%.

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 4%.

При нагрузке через три разъема PCIe 2.0 максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 4%.

При нагрузке через разъем питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 4%. 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 не менее 500 Вт при отклонении в пределах 4%.

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении 4%. 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
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 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
Chieftronic PowerUp GPX-850FC12,815,921,433,239,438,269,3
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 750 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
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
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
Zalman ZM700-TXIIv212,519,530,862,083,080,0
Cooler Master V850 Platinum17,820,124,634,538,337,858,5
Chieftec CSN-650C10,712,517,532,0 43,5
Powerman PM-300TFX12,020,038,2
Chieftec GPA-700S13,419,330,364,186,5
XPG Probe 600W12,819,629,558,080,0
Super Flower Leadex VII XG 850W11,714,518,426,7 32,2
Cooler Master V850 Gold i Multi10,814,619,832,0 37,0
Cooler Master V850 Gold V2 WE11,313,617,229,036,235,662,5
Cooler Master MWE 750 Bronze V218,019,323,241,853,454,299,1
Chieftec EON 600W (ZPU-600S)13,119,831,563,589,0
Formula AP-500MM12,319,331,666,5
Zalman GigaMax III 750W11,515,623,045,059,358,5118,5
Chieftec Atmos 850W (CPX-850FC)14,317,923,435,644,344,077,0
Deepcool PN850M10,913,818,832,2 38,8
Formula APMM-850BM19,224,032,654,067,068,6129,0

Данная модель имеет весьма низкую экономичность во всех протестированных режимах.

Суммарная величина рассеиваемой мощности на средней и низкой нагрузке (до 400 Вт)
Вт
Super Flower Leadex VII XG 850W71
Cooler Master V850 Gold V2 WE71
XPG Core Reactor 75072
XPG Core Reactor 85072
Chieftec CSN-650C73
Cooler Master V650 SFX74
Deepcool PN850M76
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC76
Cooler Master V850 Gold i Multi77
MSI MPG A750GF79
Deepcool DQ650-M-V2L79
Cougar GEX 85080
Thermaltake GX1 50081
Chieftronic PowerUp GPX-850FC83
Cooler Master XG Plus 750 Platinum83
Cooler Master MWE Gold 750 V284
Asus TUF Gaming 750B84
Chieftronic PowerUp GPX-550FC85
Chieftronic BDK-650FC88
Super Flower SF-750P14XE89
XPG Pylon 75089
Chieftec BBS-500S90
Fractal Design Ion Gold 85091
Chieftec Atmos 850W (CPX-850FC)91
Zalman GigaMax III 750W95
Chieftec BDF-650C95
Cooler Master V850 Platinum97
Cougar BXM 70099
Cooler Master MWE 750 Bronze V2102
Cougar VTE X2 600109
Thermaltake BM2 450113
XPG Probe 600W120
XPG Pylon 450123
Deepcool DA600-M125
Zalman ZM700-TXIIv2125
Cooler Master Elite 600 V4125
Chieftec GPA-700S127
Chieftec EON 600W (ZPU-600S)128
Formula AP-500MM130
Formula APMM-850BM130
Chieftec GPC-700S131

В нашем рейтинге блок питания Formula APMM-850BM оказался на предпоследнем месте, уступив даже своему младшему родственнику Formula AP-500MM.

Потребление энергии компьютером за год, кВт·ч15 Вт100 Вт200 Вт400 Вт500 Вт
(1 шнур)
500 Вт
(2 шнура)
750 Вт
Cougar BXM 70023710351980387948834880
Cooler Master Elite 600 V42311032201640805195
Cougar GEX 850235100319333790473947357205
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
Chieftronic PowerUp GPX-850FC244101519403795472547157177
MSI MPG A750GF232101419363772472347137174
Chieftronic PowerPlay GPU-850FC237101519253750467846727061
Cooler Master MWE Gold 750 V2238101619363807474847447239
XPG Pylon 450242103820014056
Chieftronic PowerUp GPX-550FC238101119413817 4793
Chieftec BBS-500S248101919473842
Cougar VTE X2 6002481036199739364942
Thermaltake GX1 5002441000192338094797
Thermaltake BM2 450238102219824011
Super Flower SF-750P14XE254102119543811474847657236
XPG Core Reactor 850217100719113758471647047122
Asus TUF Gaming 750B22999719333842482448127385
Chieftronic BDK-650FC24210011931386448494823
Cooler Master XG Plus 750 Platinum252100019183824475747307105
Chieftec GPC-700S2681064202340605116
Zalman ZM700-TXIIv224110472022404751075081
Cooler Master V850 Platinum287105219683806471647117083
Chieftec CSN-650C22598619053784 4761
Powerman PM-300TFX23710512087
Chieftec GPA-700S2491045201740665138
XPG Probe 600W2441048201040125081
Super Flower Leadex VII XG 850W234100319133738 4662
Cooler Master V850 Gold i Multi226100419253784 4704
Cooler Master V850 Gold V2 WE23099519033758469746927118
Cooler Master MWE 750 Bronze V2289104519553870484848557438
Chieftec EON 600W (ZPU-600S)2461049202840605160
Formula AP-500MM239104520294087
Zalman GigaMax III 750W232101319543898490048937608
Chieftec Atmos 850W (CPX-850FC)257103319573816476847657245
Deepcool PN850M22799719173786 4720
Formula V Line 850 APMM-850BM300108620383977496749817700

Температурный режим

Термонагруженность конденсаторов при работе на мощности вплоть до максимальной находится на невысоком уровне.

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.

При работе в диапазоне мощности до 300 Вт включительно шум блока питания находится на повышенном уровне для жилого помещения в дневное время суток. Подобный уровень шума довольно сильно заметен, но работать за компьютером в подобных условиях вполне можно, особенно в офисном помещении. А вот спать при таком шуме неприятно.

При работе в диапазоне мощности от 400 до 500 Вт уровень шума уже немного превышает 40 дБА, такой шум можно оценить как высокий для жилого помещения в дневное время суток.

При работе на мощности от 750 Вт и выше шум можно оценить как очень высокий и для жилого, и для офисного помещения. Работать в подобных условиях очень тяжело.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт лишь при выходной мощности в пределах 300 Вт.

К шуму электроники претензий нет. Он превышает фоновый шум в помещении всего на 6 дБА при мощности нагрузки 50 Вт. Это очень небольшое значение, которое при реальной эксплуатации заметно не будет. Писков и свиста замечено не было.

Потребительские качества

Потребительские качества Formula APMM-850BM весьма средние. Положительно можно отметить высокую нагрузочную способность канала +12VDC, что в теории позволяет использовать данный БП в мощных системах с двумя видеокартами или одной максимально мощной. С точки зрения акустической эргономики, этот блок питания обеспечивает относительный комфорт лишь при выходной мощности в пределах 300 ватт, а от 750 Вт он уже шумит просто нещадно. Длина проводов достаточная для большинства современных корпусов, к тому же провода использованы ленточные и съемные.

Итоги

Очевидное достоинство блока питания Formula APMM-850BM — его невысокая стоимость. Кроме того, он пережил все наши тесты и не утратил работоспособность, что стоит оценить положительно (не каждая бюджетная модель может этим похвастаться). Однако в ходе тестирования он продемонстрировал невысокую экономичность и ощутимую шумность.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор блока питания Formula V Line APMM-850BM: