Найтихіший — огляд і тестування блока живлення Corsair RM650x

На початку була серія RM і це було добре, але не ідеально — картину псувала наявність декількох конденсаторів другого ешелону.

Потім прийшла лінійка RMi — взагалі здорово: тільки японські конденсатори і система Corsair Link. Але не всім потрібен функціонал відстеження стану блока живлення і відповідно плата за нього.

І з’явилася серія RMx — ті самі конденсатори японського походження і без Corsair Link.

Про представника останньої: модульний блок живлення Corsair RM650x із напівпасивною системою охолодження і піде мова в цьому огляді.

Упаковка і зовнішній вигляд

Чорно-жовтий глянсовий картон із зображенням джерела живлення і парою значків, один з яких інформує про ефективність 80 Plus Gold, а другий вказує на несподівано великий термін гарантії — 10 років!

Усі фото клікабельні.

На верхній грані упаковки наведено типи і кількість наявних роз’ємів, а також загальна довжина шнурів.

Паспортні характеристики, графіки ККД і рівня шуму знаходяться на зворотному боці картонки.

Габарити упаковки (Ш×В×Г): 295×215×135 мм

Під глянцевою оболонкою ховається міцна коробка. Знімні кабелі складені в нейлонову сумочку, а блок живлення в мішечку оксамитового матеріалу розміщений в амортизуючій формі з пресованого картону.

У комплекті з RM650x: шнур мережевого живлення, модульні шлейфи, товстий посібник зі встановлення кількома мовами (російською наявна), відомості про гарантію, десяток пластикових стяжок, гвинти кріплення і самоклейна емблема Corsair.

Корпус блока живлення виконано з якісно пофарбованої листової сталі — разом із матовим покриттям товщина стінок становить 1 мм.

На верхніх боковинах кришки зняті фаски, дротяна решітка нестандартної форми, вентилятор і кришка кріпляться гвинтами під шестигранник — усе вказує на високий клас моделі.

Габарити виробу (Д×Г×В): 160×150×86 мм

Тильна сторона з шестигранними отворами для виходу нагрітого повітря, а крім вимикача живлення і розетки є наклейка із зазначенням моделі. І на довершення, із заводу над розеткою розміщено знімну паперову етикетку, яка попереджає про те, що за низьких навантажень вентилятор не обертається.

Роз’єми для підключення знімних кабелів підписані.

Кабельне господарство

Corsair RM650x належить до повністю модульних джерел живлення, тобто всі шнури знімні.

У попередника (RM650) всі шлейфи були плоскі, що доставляло чималі труднощі з укладанням важко гнуться багатожильних проводів, особливо шнура живлення материнської плати. Данина незрозуміло звідки взялася моді.

Тому багато прогресивних оглядачів підносили свій голос на захист старих добрих кабелів в обплетенні, що легко згинаються, а правда подорожує без віз, і їхні старання не минули марно — у RM650x основні шлейфи знову затягнуті в класичну нейлонову сіточку. Ура, товариші!

Конфігурація роз’ємів і кабелів Corsair RM650x має такий вигляд:

  • шлейф живлення материнської плати з 20+4-контактним роз’ємом довжиною 61 см;
  • шлейф живлення процесора з 4+4-контактним роз’ємом завдовжки 65 см;
  • два шлейфи з двома 6+2-контактними роз’ємами живлення відеокарт на кожному довжиною по 60+15 см;
  • три шлейфи з трьома роз’ємами живлення SATA довжиною по 51+12+12 см;
  • шлейф із чотирма роз’ємами живлення Molex довжиною 45+10+10+10+10 см;
  • перехідник із роз’єму Molex на роз’єм живлення флоппі-дисковода довжиною 10 см.

Такий набір конекторів дасть змогу під’єднати пару ненажерливих відеокарт і дев’ять вінчестерів.

Довжини дротів вистачить для прихованого укладання у великих корпусах, а модульна конструкція дасть змогу під’єднувати тільки потрібні дроти.

Паспортні дані

RM650x здатний працювати в мережі змінного струму в діапазоні напруг 100-240 В, це автоматично означає, що осідання живлення, коли лампочки тьмяніють до непристойності, не вплинуть на стабільність роботи БЖ.

По основній лінії +12 В джерело живлення здатне видати практично 100% загальної потужності.

Чергова лінія розрахована на навантаження в 15 Вт, чого із запасом достатньо для підключення великої кількості периферії.

Схемотехніка

RM 650x виконано за схемою роздільної стабілізації з резонансним LLC і DC-DC перетворювачами. OEM-виробник — Channel Well Technology (CWT).

Незважаючи на пристойну потужність блока живлення, радіатори силових елементів доволі невеликі, чим зобов’язані просунутій схемотехніці.

Якість збірки на висоті. Для зменшення впливу електронних компонентів один на одного, у кількох місцях застосовано екрани з мідної фольги, запаяної в пластик.

Шлях електричного струму в процесі проходження через БЖ позначають цифри:

  1. Вхідна розетка/фільтр електромагнітних перешкод
  2. Двонапівперіодний випрямляч струму
  3. APFC (активний коректор фактора потужності) і високовольтний конденсатор
  4. Ключі головного перетворювача
  5. Дросель резонансного LLC-перетворювача
  6. Силовий трансформатор
  7. Трансформатор чергового живлення
  8. Синхронний перетворювач 12 В
  9. DC-DC перетворювачі 3.3 і 5 В
  10. LC-фільтр
  11. Плата вихідних роз’ємів

Завадозахисний фільтр представлений у повному обсязі. Частина його розпаяна на розетці:

На основній платі розміщені інші компоненти захисту: плавкий запобіжник, варистор, дві котушки з товстим дротом, пара X-конденсаторів і ще два Y-конденсатори, останні з феритовими кільцями на ніжках, для зниження перешкод.

Живлення на схему надходить з контактів вимикача, які через знімні клеми з’єднуються з проводами, припаяними до основної плати.

Випрямленням струму займається діодний міст GBU1506, розрахований на струм 15 А і забезпечений для більшого охолодження власним радіатором.

Діод і польовий транзистор APFC закріплені на окремому радіаторі, причому мосфет ще охолоджується і додатковою латунною пластинкою.

Дросель коректора потужності намотаний дротом ще більшого діаметру, ніж у котушках EMI-фільтра, а згладжувальний електролітичний конденсатор виробництва Rubycon має параметри 400 В, 680 мкФ і розрахований на роботу під час нагрівання до 105 °C. Вражаюче.

Між котушкою і конденсатором розпаяний зеленого кольору термістор, що обмежує пускові струми, тим самим пом’якшуючи умови роботи радіодеталей.

Розташована поруч вертикальна платка розміщує на собі мікросхеми управління APFC і резонансний контролер ICE2HS01G.

Один із пари ключових транзисторів Toshiba TK18A60Vs, побудованого за напівмостовою топологією головного перетворювача, визирає з-за високовольтного конденсатора. Радіатор у них свій.

ШІМ-контролер OB5269 ключа чергового живлення +5 В, розпаяний на зворотному боці основної плати.

Розташований на лицьовій діод Шотткі PFR20V45CT (ліворуч від трансформатора чергової), випрямляє струм, а згладжують його конденсатори Nippon Chemi-con, високотемпературної серії — це правильно, режим їхньої роботи доволі напружений, і економити на них не варто.

Мосфети синхронного випрямляча +12 В IR7004 змонтовані на текстолітовій платі. Оскільки їхня ефективність висока, а тепловиділення мінімальне, радіаторами слугує пара металевих пластинок. Згладжування струму покладено на чотири електролітичні конденсатори Nippon Chemi-con, розраховані на нагрівання до 105 °C.

Постійний струм +3,3 В і +5 В перетворюється з +12 В, за допомогою елементів, зібраних на великій вертикальній платі. ШІМ-контролером виступає APW7159, а керує вона чотирма польовими транзисторами QM3004D і парою QM3006D. У цьому вузлі конденсатори полімерні, тієї ж Nippon Chemi-con. (У RM650x усі конденсатори цієї фірми, крім вхідного, теж японського).

Вид на плату DC-DC перетворювача з іншого боку. Поруч платка управління роботою вентилятора, спільна для всієї лінійки RMx, і біля її підніжжя супервайзер WT7502, що відповідає за моніторинг напруг і основні захисти.

На платі вихідних роз’ємів розсип полімерних конденсаторів для додаткового згладжування струмів. Порожнє місце на правому краю — для елементів Corsair Link, лінійки RMi.

Кількість дротів усередині блоку — мінімальна, частину струму напругою +12 В плати DC-DC перетворювачів і вихідних роз’ємів отримують безпосередньо з основної плати, у місцях пайки. Плюс наявні дроти поодинокі і розташовані грамотно, не перекриваючи шлях потокам повітря, що охолоджує елементи схеми.

Пайку виконано дуже акуратно, залишки флюсу змито.

Методика тестування

Саморобний стенд дає змогу навантажувати блок живлення, починаючи від 100 Вт і далі з кроком 60 Вт.

Канал +12 В навантажується за допомогою ламп розжарювання (12 В, 60 Вт). З ліній +3,3 В і +5 В за допомогою керамічних опорів знімають постійну потужність 10 Вт і 30 Вт відповідно — більше ніж сорок ват у сукупності сучасні ПК за цими каналами не споживають.

Чергова напруга +5 В так само тестується за допомогою керамічних опорів (10 Вт, 1 Ом).

Показання знімаються мультиметром UNI-T UT39E — точність вимірювання постійного струму ±(0,05%+3).

Тестування

Лінія +3,3 В — відхилення вклалися в 0,6 % від номіналу.

Канал +5 В — та ж цифра 0,6 %.

І лінія +12 В — 0,75 %.

У жодному з основних каналів відхилення напруг не досягли 1 %. Чудовий результат!

Стандарт ATX допускає відхилення напруг до ±5 %.

Як завжди, показники ефективності з сайту офіційного сайту, оскільки ватметр поки відсутній.

Лінія чергового живлення також стабілізована відмінно. Відхилення вклалися в 1,6 %.

Перевірка захисту від короткого замикання, за допомогою тоненького дротика пройдена успішно — у разі замикання кожної з основних ліній і маси БЖ моментально вимикався.

Система охолодження

Для охолодження компонентів блоку використовується семилопатевий вентилятор NR135L (135×25 мм; 12 В; 0,22 А), на підшипнику ковзання з гвинтовою нарізкою — довговічніший варіант, ніж звичайні підшипники ковзання.

Площину обертання вентилятора частково перекриває пластикова пластина, для оптимізації повітряних потоків у корпусі БЖ. Пластина товща, ніж застосовують зазвичай, і в цьому є сенс — така не буде тріпотіти під час обдування її краю, відповідно, і вносити вклад у шумовий супровід охолодження не стане.

Згідно з даними виробника, вентилятор запускається після проходження блоком живлення навантаження 260 Вт і далі обертається на невисоких обертах.

Мої враження з ними не розходяться:

Під час увімкнення блока живлення, вентилятор короткочасно розкручується до повних обертів і поступово зупиняється на холостому ходу. Мабуть, такий алгоритм застосовано, щоб струсити можливі пилинки з лопатей.

Далі вентилятор не обертається, поки навантаження на блок не досягне 40% від номінального. Мій стенд додає навантаження ступінчасто, і пропелер почав крутитися на 280 Вт, близько до зазначеної виробником, так що можна йому вірити. Рівень шуму при цьому можна охарактеризувати як дуже тихий.

При підвищенні навантаження оберти вентилятора плавно підвищуються, але і після досягнення 650 Вт система охолодження залишається тихою.

Висновки

Мої враження можна описати коротко — треба брати! Але серйозний формат нашого клубу не дозволяє обмежитися однією яскравою фразою, тому трохи довше:

Corsair RM650x — чудовий апарат, що має масу переваг, які не дають змоги пройти повз під час вибору дуже тихого і якісного блока живлення високої потужності.

А якщо раптом і пройдете, згадайте про гарантію в 10 років і поверніться до полиці з RM650x.

Плюси:

— Відмінні електричні характеристики

— Якісна збірка

— Повна модульність і зручні шлейфи

— Японські конденсатори

— Висока ефективність

— Безшумна робота до навантаження 260 Вт і тиха при максимальному

— Десять років гарантії

Дякую компанії Corsair за наданий для тестування пристрій і адміністрації клубу ДНС за можливість розміщення огляду.