Обзор блока питания FSP VIC GM2 750W

В этот раз мы познакомимся с совсем недавно представленным блоком питания FSP VIC GM2 мощностью 750 Вт, который имеет сертификат 80Plus Gold. Блок питания соответствует стандарту ATX 3.1 и позволяет питать очень мощные современные видеокарты через 16-контактный разъем PCIe 5.1 (12V-2×6).

Решетка над вентилятором тут проволочная, что лучше штампованного варианта с точки зрения уровня шума при движении воздушного потока через нее.

Блок питания имеет два режима охлаждения: гибридный, в котором вентилятор может не вращаться при выполнении определенных условий по мощности нагрузки и/или температуре внутри БП, и активный режим охлаждения с постоянно вращающимся вентилятором. Переключаются режимы при помощи двухпозиционной клавиши, расположенной на задней (внешней) панели блока питания около клавиши отключения питания.

Длина корпуса БП составляет около 140 мм, дополнительно понадобится 15-20 мм для подвода проводов, поэтому при монтаже стоит рассчитывать на установочный размер порядка 160 мм. Это стандартные размеры, проблем с физическим размещением этого блока питания не должно возникнуть.

На момент публикации обзора блоки питания обновленной серии GM2 еще не продавались в российской рознице, а стоимость FSP VIC GM мощностью 750 Вт составляла около 10 тысяч рублей.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 750 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 100%, что, разумеется, является отличным показателем.

Провода и разъемы

Наименование разъемаКоличество разъемовПримечания
24 pin Main Power Connector1разборный
8 pin SSI Processor Connector2разборные
4 pin 12V Power Connector
16 pin PCIe 5.1 VGA Power Connector1
8 pin PCIe 2.0 VGA Power Connector2на 2 шнурах
6 pin PCIe 1.0 VGA Power Connector
15 pin Serial ATA Connector4на 1 шнуре
4 pin Peripheral Connector4
4 pin Floppy Drive Connector

Длина проводов до разъемов питания

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

  • 1 шнур: до основного разъема АТХ — 50 см
  • 2 шнура: до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см
  • 1 шнур: до разъема питания видеокарты PCIe 5.1 VGA Power Connector (12V-2×6) — 60 см
  • 2 шнура: до разъема питания видеокарты PCIe 2.0 VGA Power Connector — 50 см
  • 1 шнур: до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема
  • 1 шнур: до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 45 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема

Длина проводов до разъемов позволяет устанавливать этот БП в современных корпусах среднего размера: до разъемов питания процессора — по 65 см.

Одной из особенностей данной модели является наличие штатной возможности подключить видеокарту с новым разъемом питания PCIe 5.1 (12V-2×6) без использования переходников.

А вот обычных разъемов PCIe 2.0 тут всего два, чего для типовой системы, как правило, достаточно, но если для конкретной видеокарты их нужно три, тогда лучше взять альтернативный вариант или использовать переходник с разъема 12V-2×6.

Также этот блок питания позволяет подключить (без переходников и разветвителей) 4 устройства с питанием SATA Power. Однако все эти разъемы расположены всего на одном шнуре, что может оказаться неудобным, если нужно обеспечить питанием несколько зон установки накопителей.

На наш взгляд, давно пора комплектовать БП для подключения периферии только шнурами с разъемами SATA Power, а экзотические устройства при необходимости подключать через переходники, но сейчас в комплект почти всех БП входит шнур с «молексами», который в 99% случаев нельзя ни на что заменить.

Все разъемы SATA Power прямые (провод входит в штекер горизонтально, а не вертикально), а использование таких разъемов заметно более удобно в случае накопителей, размещаемых с тыльной стороны основания для системной платы.

В случае современной типовой системы с парой накопителей сложности маловероятны, но если дисковых накопителей (или иных устройств с таким питанием) много и/или если установлены они в разных зонах корпуса, то сложности будут обязательно, так как разъемов и шнуров тут объективно мало. Придется использовать переходники и разветвители

Провода использованы вполне обычные, но с имитацией нейлоновой (тканевой) оплетки. С точки зрения эксплуатации, особых достоинств они не имеют.

Сами провода мягкие и хорошо изгибаются, что косвенно свидетельствует о высоком содержании меди.

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, частотно-импульсное управление основным инвертором (резонансная схема), синхронный выпрямитель для канала +12VDC, независимые импульсные преобразователи постоянного тока для линий +3.3VDC и +5VDC.

Полупроводниковые элементы высоковольтных цепей размещены на нескольких радиаторах, входной выпрямитель, состоящий из пары диодных сборок, имеет собственный радиатор.

Синхронный выпрямитель канала +12VDC собран на базе четырех транзисторов 014N04SA, которые установлены с лицевой стороны печатной платы и дополнительного охлаждения не имеют.

Независимые источники каналов +3.3VDC и +5VDC установлены на дочерней печатной плате и, по традиции, дополнительных теплоотводов не имеют. На плате установлены четыре транзистора SLM100N03T.

В низковольтной части установлены конденсаторы с жидким электролитом под маркой ChengX (в количестве четырех штук), а также большое количество полимерных конденсаторов, в основной массе под маркой NJcon (Nanjing Yongli Electronics) — это очень крупный китайский производитель конденсаторов для промышленности.

Высоковольтные конденсаторы представлены продукцией под торговой маркой TK (Toshin Kogyo) — это крупный специализированный японский бренд.

Набор конденсаторов не самый представительный, но гарантийный срок они отработать должны в любом случае.

В блоке питания установлен вентилятор BOK BDM12025S типоразмера 120 мм, подключение двухпроводное, через разъем. Никакой информации о типе подшипника нет, поэтому, скорее всего, вентилятор основан на втулке (дешевый подшипник скольжения).

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 2% во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом. При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 2% по каналу +3.3VDC, 1% по каналу +5VDC и 2% 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 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 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 не менее 500 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 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.

Таким образом, индивидуальная нагрузочная способность тут высокая.

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 в ваттах, которая легко преобразуется в киловатт-часы (кВт·ч), которые и регистрирует счетчик электрической энергии.

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

На мощности 500 Вт измерение производится в двух режимах (если, конечно, это позволяет набор проводов и разъемов у конкретного блока питания), а учитывается для дальнейшего представления лучший из них, в данном случае — меньший.

Для удобства восприятия информации все блоки питания мы разделили на три группы: 1000 Вт и более, 750—850 Вт и 650 Вт и менее. В обзоре мы приводим данные конкретной группы, к которой относится обозреваемый источник питания.

Проанализировав полученные результаты, мы выбираем лучший (наименьший), худший (наибольший) и рассчитываем среднее значение для каждого из режимов работы, что позволяет наглядно сравнить результат обозреваемой модели с ранее протестированными источниками питания.

Данная модель имеет среднюю экономичность на мощности 15 и 100 Вт, в режимах с нагрузкой мощностью 200 и 400 Вт экономичность находится на уровне заметно выше средней, а при работе на мощности 500 Вт экономичность оказалась наивысшей в данной группе.

Гибридный режим охлаждения

У блока питания FSP VIC GM2 750W предусмотрен гибридный режим охлаждения, который включается клавишей на задней стенке устройства.

В этом режиме вентилятор включается при температуре около 51 градуса, а выключается — в районе 40 градусов. Включение по мощности не предусмотрено.

Мы измерили время до включения вентилятора, используя в качестве стартовой точки температуру 30 градусов внутри блока питания, данное значение температуры можно считать соответствующим работе блока питания в режиме простоя. (Для его гарантированного достижения на минимальной мощности используется внешний обдув.) В каждой из точек графика блок питания отработал не менее 120 минут.

На максимальной мощности вентилятор включается через минуту, а на мощности 300 ватт — примерно через 24 минуты. Долговременную же работу с выключенным вентилятором блок питания продемонстрировал на мощности 200 Вт.

Также стоит учитывать, что в случае работы с остановленным вентилятором температура компонентов внутри БП сильно зависит от окружающей температуры воздуха, и если та установится на уровне 40-45 °C, это может привести к более раннему включению вентилятора.

Температурный режим

Термонагруженность конденсаторов при работе с постоянно вращающимся вентилятором на мощности вплоть до максимальной находится на невысоком уровне (менее 50 градусов).

В гибридном режиме охлаждения при остановленном вентиляторе температура может достигать 52 градусов, а в полностью пассивном режиме на мощности 200 Вт — 51 градуса.

Начиная с мощности 600 Вт оба графика сливаются в одну линию, так как температура запуска вентилятора уже перестает иметь решающее значение.

В целом, никаких проблем с точки зрения температурного режима обнаружено не было.

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.

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 работе на мощности 600 Вт шум данной модели соответствует среднетипичному уровню 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.

На мощности 750 Вт уровень шума немного превышает 40 дБА — это высокий шум для жилого помещения в дневное время суток.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает комфорт при выходной мощности в пределах 600 Вт, но условно бесшумным этот БП не будет никогда, если использовать.режим с постоянно вращающимся вентилятором.

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 менее 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.

Шум электроники минимальный, услышать его будет невозможно даже с минимального расстояния, не говоря уже о случае с собранной системой.

Потребительские качества

Потребительские качества данной модели находятся на хорошем уровне. Нагрузочная способность канала +12 В высокая, что позволяет использовать данный блок питания в мощных системах, имеющих одну или даже две видеокарты с высоким потреблением.

Акустическая эргономика при низких и средних нагрузках вплоть до 600 Вт вполне достойная, шум нельзя назвать очень низким, но он действительно невысокий. В случае использования гибридного режима охлаждения этот БП может длительное время работать с остановленным вентилятором на мощности 200 Вт и менее.

Длина проводов у БП достаточная для большинства современных корпусов, к тому же провода использованы мягкие и полностью съемные, что повышает удобство при сборке и дальнейшей эксплуатации.

Также отметим возможность подключения видеокарты посредством разъема питания PCIe 5.1 (12V-2×6).

Итоги

По результатам тестирования блок питания FSP VIC GM2 750W оставил положительное впечатление благодаря сочетанию нескольких факторов: высокой нагрузочной способности, относительно высокой экономичности и низкой термонагруженности, а также невысокому уровню шума в широком диапазоне мощности. Из недостатков можно отметить далеко не самые популярные конденсаторы с жидким электролитом в низковольтной части, а также бюджетный вентилятор, который очень хочется заменить на что-нибудь более качественное и с немного меньшими оборотами, чтобы обеспечить условно бесшумную работу в режимах с низкой нагрузкой. Впрочем, в последнем случае помогает режим пассивного охлаждения на низкой мощности, который мы не видим причин здесь отключать.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор блока питания FSP VIC GM2 750W: