Обзор блока питания Cooler Master V850 Gold-V2 White Edition

24.05.2024 11:10

Мы провели тестирование последнего продукта от Cooler Master — V850 Gold-V2 White Edition. Этот источник питания имеет сертификат 80Plus Gold, что делает его недорогим, но при этом надежным вариантом. В линейке V Gold второй версии доступны четыре модели с разной мощностью: 550, 650, 750 и 850 Вт. Мы имели дело с самой мощной моделью.

На момент написания обзора стоимость этого блока питания варьировалась от 13 до 17 тысяч рублей.

Важно отметить, что для получения информации о продукции Cooler Master рекомендуется обращаться на их глобальный сайт, так как русскоязычная версия была заброшена.

Блок питания оснащен системой охлаждения, которая работает в двух режимах: гибридном, когда вентилятор может не вращаться при определенных условиях, и обычном — с постоянно вращающимся вентилятором. Переключение между режимами осуществляется двухпозиционной кнопкой на внешней панели корпуса БП (позиция On соответствует гибридному режиму).

Длина корпуса блока питания составляет около 160 мм, а для подключения проводов потребуется дополнительно 15-20 мм. Поэтому при монтаже следует учитывать установочный размер порядка 180 мм. Для блоков питания данной мощности эти размеры можно считать достаточно компактными.

Упаковка V850 Gold-V2 White Edition выполнена из прочного картона с матовой отделкой и иллюстрацией, изображающей сам блок питания. Доминируют черные и фиолетовые оттенки, что создает стильный и современный вид.

Характеристики

На корпусе блока питания приведены все необходимые параметры в подробном виде. Мощность шины +12VDC указана как 849,6 Вт. Это соответствует примерно 100% от общей мощности, что представляет собой весьма впечатляющий показатель.

Провода и разъемы

Наименование разъемаКоличество разъемовПримечания
24 pin Main Power Connector1разборный
4 pin 12V Power Connector 
8 pin SSI Processor Connector2один разборный
6 pin PCIe 1.0 VGA Power Connector 
8 pin PCIe 2.0 VGA Power Connector6на 3 шнурах
16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector 
4 pin Peripheral Connector4 
15 pin Serial ATA Connector12на 3 шнурах
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. Основной шнур до разъема АТХ – 65 см.
  2. Шнур до процессорного разъема 8 pin SSI – 65 см.
  3. Первый шнур до разъема питания видеокарты PCIe 2.0 VGA Power Connector – 60 см, второй такой же разъем – еще 12 см.
  4. Первый шнур до разъема SATA Power Connector – 50 см, второй, третий и четвертый такого же разъема – по 12 см.
  5. Шнур до разъема Peripheral Connector («молекс») – 50 см, второй, третий и четвертый такого же разъема – по 12 см.

Длина проводов достаточна для удобного использования в корпусах типоразмера full tower и аналогичных. Даже в корпусах высотой до 55 см с нижнерасположенным блоком питания провода достаточно длинные: до разъемов питания процессора – по 65 см. Большинство современных корпусов должны подходить для использования с этим блоком питания.

Разъемы SATA Power угловые, что может быть неудобно при подключении устройств, особенно если они размещены сзади основания системной платы. Полезно было бы иметь в комплекте и шнуры с прямыми разъемами питания для устройств, расположенных в местах с ограниченным доступом. Использование ленточных проводов также удобно, так как они менее подвержены пыли.

Схемотехника и охлаждение

Блок питания обладает активным корректором коэффициента мощности и поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240 вольт. Это гарантирует стабильную работу даже при пониженном напряжении в электросети, не превышающем нормативные значения.

Конструкция блока питания отвечает современным стандартам, включая активный корректор коэффициента мощности и синхронный выпрямитель для канала +12VDC. Кроме того, присутствуют независимые импульсные преобразователи постоянного тока для линий +3.3VDC и +5VDC.

Элементы высоковольтных цепей находятся на двух радиаторах, включая входной выпрямитель. Синхронный выпрямитель размещен на вертикально установленной дочерней печатной плате, снабженной собственным радиатором через термоинтерфейс.

На дочерней печатной плате расположены независимые источники +3.3VDC и +5VDC, которые не имеют дополнительных теплоотводов, что типично для блоков питания с активным охлаждением.

В устройстве применены конденсаторы с жидким электролитом, изготовленные в Японии: высоковольтные Toshin Kogyo (TK) и низковольтные Rubycon. Кроме того, присутствует значительное количество полимерных конденсаторов.

Блок питания оснащен вентилятором HA13525H12F-Z, который работает на скорости 2300 оборотов в минуту и использует гидродинамический подшипник, обеспечивающий долгий срок службы. Этот вентилятор произведен компанией Dongguan Honghua Electronic Technology. Подключение осуществляется через двухпроводной разъем.

Измерение электрических характеристик

Затем мы проводим инструментальное исследование электрических характеристик источника питания с использованием многофункционального стенда и другого необходимого оборудования.

Отклонения выходных напряжений от номинала кодируются цветами следующим образом:

Работа на максимальной мощности

Первым этапом испытаний является непрерывная эксплуатация блока питания на максимальной мощности в течение продолжительного времени. Этот тест позволяет убедиться в надежности и работоспособности источника питания.

Кросс-нагрузочная характеристика

Далее, проводится построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и ее отображение на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3 и 5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны (по оси абсцисс). В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Анализ кросснагрузочной характеристики (КНХ) позволяет определить допустимый уровень нагрузки, особенно для канала +12VDC, в тестируемом блоке питания. В данном случае отклонения напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают 3% во всем диапазоне мощности, что является весьма хорошим результатом. Тем более что это отклонение в сторону увеличения параметра при низкой нагрузке, что не вызывает опасений при высокой нагрузке. Более того, современные блоки питания обычно имеют тенденцию к небольшому завышению напряжения по линии 12 В, что не является случайным отклонением от нормы из-за брака или неправильно рассчитанных параметров.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала составляют не более 1% по каналу +3.3VDC, 3% по каналу +5VDC и также 3% по каналу +12VDC.

Таким образом, данный блок питания подходит для мощных современных систем благодаря его высокой нагрузочной способности по каналу +12VDC.

Нагрузочная способность

Следующий этап тестирования направлен на определение максимальной мощности, которую можно подавать через соответствующие разъемы при отклонении значения напряжения на 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%.

При использовании двух шнуров питания для видеокарты с двумя разъемами питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 350 Вт при отклонении в пределах 3%, что обеспечивает возможность работы с очень мощными видеокартами.

При нагрузке через три разъема PCIe 2.0 максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 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, где на системной плате присутствует 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 в пределах 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. Однако маловероятно, что с этим блоком питания кто-то будет использовать такие карты расширения.

Экономичность и эффективность

При оценке эффективности компьютерного блока питания можно рассматривать два подхода. Первый подход основан на рассмотрении блока питания как преобразователя электрической энергии, где важно минимизировать потери энергии при передаче к нагрузке. Однако в реальных условиях пользователи часто используют ограниченное количество разъемов, что делает эти данные малоприменимыми. Поэтому более практичным подходом к оценке является анализ реальной потери мощности при преобразовании электрической энергии и передаче ее к конечным потребителям.

КПД (коэффициент полезного действия) является традиционным показателем эффективности блока питания, но для пользователя он может быть неинформативным. Однако он стал важным маркетинговым инструментом, хотя сам по себе не влияет на производительность системного блока. Для понимания экономической эффективности БП более полезным может быть анализ рассеиваемой мощности — разницы между входной и выходной мощностями БП — и стоимости электроэнергии в течение длительного периода времени.

Подход с оценкой экономичности БП позволяет понять реальные затраты на электроэнергию при его использовании в течение продолжительного времени. Учитывая максимальные значения мощности и количество разъемов, можно оценить экономическую выгоду от использования различных моделей БП. Это позволяет сделать обоснованный выбор при покупке БП и оценить его эффективность в реальных условиях использования.

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
Cooler Master MWE 750 Bronze 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 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

Экономичность у данной модели не экстремально высокая, но очень хорошая, это вполне типичный представитель источников питания с уровнем сертификата 80Plus Gold.

А по суммарной экономичности на низкой и средней мощности данная модель и вовсе занимает лидирующее положение в нашем списке БП мощностью до киловатта на момент тестирования.

Потребление энергии компьютером за год, кВт·ч15 Вт100 Вт200 Вт400 Вт500 Вт
(1 шнур)
500 Вт
(2 шнура)
750 Вт
Cooler Master MWE 750 Bronze V2271107519793881489348727464
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

Температурный режим

Все основные тесты проводились в режиме с постоянно вращающимся вентилятором. Термонагруженность конденсаторов при работе в таком режиме находится на невысоком уровне.

Мы также провели исследование работы блока питания в режиме гибридного охлаждения. В результате тестирования было выяснено, что вентилятор в блоке питания активируется только при достижении пороговой мощности 330 Вт в типичных условиях жилого помещения. Вероятно, также существует температурный порог для включения вентилятора, но мы не смогли его достигнуть. Вентилятор отключается при снижении выходной мощности ниже 330 Вт.

При работе с выключенным вентилятором температура внутри блока питания оставалась на уровне около 70 градусов при мощности нагрузки около 350 Вт. Однако, было бы желательно, чтобы вентилятор в гибридном режиме включался немного раньше. При мощности менее 330 Вт блок питания способен работать в режиме с выключенным вентилятором длительное время (не менее двух часов). При этом мы не обнаружили резкого увеличения уровня шума при запуске вентилятора. Следует учитывать, что при работе с выключенным вентилятором температура компонентов внутри блока питания сильно зависит от температуры окружающего воздуха.

Акустическая эргономика

Для измерения уровня шума блоков питания мы использовали следующий метод. Блок питания размещался на ровной поверхности вентилятором вверх. На расстоянии 0,35 метра над ним устанавливался измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко для проведения измерения уровня шума. Нагрузка на блок питания осуществлялась при помощи специального стенда, обладающего бесшумным режимом работы. В течение 20 минут производилась эксплуатация блока питания на постоянной мощности, после чего выполнялся замер уровня шума.

Этот метод позволяет оценить уровень шума блока питания в условиях, наиболее приближенных к настольной установке системного блока с установленным блоком питания. При таком расстоянии до объекта измерения учитывается небольшое расстояние от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, обладающих хорошей звукоотражающей способностью, уровень шума в контрольной точке также снижается, что способствует повышению акустической комфортности в целом.

При работе с постоянно вращающимся вентилятором в диапазоне мощности до 500 Вт включительно, уровень шума блока питания находится на среднем уровне для жилого помещения в дневное время суток, однако он никогда не является по-настоящему низким.

При работе в диапазоне мощности от 750 до 850 Вт уровень шума превышает 40 дБА, что делает его высоким для жилого помещения в дневное время суток.

Таким образом, с точки зрения акустической комфортности, данная модель обеспечивает удобство при выходной мощности до 500 Вт.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, так как она может быть источником нежелательных звуков. Для этого мы сравниваем уровень шума в нашей лаборатории с включенным и выключенным блоком питания. Разница в уровне шума в пределах 5 дБА означает отсутствие отклонений в акустических свойствах блока питания. При разнице более 10 дБА, как правило, выявляются определенные дефекты, которые могут быть услышаны с расстояния менее полуметра. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Standby) и при работе блока питания под нагрузкой, но с принудительно остановленным вентилятором.

В режиме ожидания шум электроники практически отсутствует.

Мощность, ВтУровень шума со стороны решетки, дБАОтклонение от фонового уровня, дБА
1528,5+8,5
5033,0+13,0
10032,0+12,0
20031,3+11,3
30031,3+11,3

К шуму электроники особых претензий нет, хотя он мог бы быть и пониже. Услышать тут его можно непосредственно над решеткой на очень небольшом расстоянии. Писков и свиста замечено не было

Потребительские качества

Потребительские качества Cooler Master V850 Gold-V2 White Edition оцениваются на очень высоком уровне. Его высокая нагрузочная способность канала +12VDC делает его идеальным выбором для мощных систем с несколькими видеокартами. Хотя акустическая эргономика при высокой мощности может быть не самой лучшей, при нагрузках до 500 Вт шум остается относительно низким. 

При использовании гибридного режима этот блок питания способен работать с остановленным вентилятором на мощности менее 330 Вт, хотя это не приводит к существенному снижению уровня шума до низкого уровня.

При мощности выше 750 Вт шум становится заметным и неприятным, но это типично для компонентов с аналогичным потреблением энергии. Провода блока питания имеют достаточную длину для большинства современных корпусов, а также являются ленточными и полностью съемными, что обеспечивает удобство в сборке и эксплуатации.

Итоги

Cooler Master V850 Gold-V2 White Edition продемонстрировал высокую эффективность благодаря использованию вентилятора на гидродинамическом подшипнике с долгим сроком службы и японских конденсаторов. Благодаря гибридному режиму охлаждения, этот блок питания способен работать с остановленным вентилятором на мощности до 330 Вт, что способствует экономии энергии и снижению уровня шума. Однако следует учитывать, что при такой работе температура внутри блока питания может достигать 70 градусов, что может негативно сказаться на некоторых компонентах, включая конденсаторы. 

В целом, этот блок питания отлично подходит для использования в мощных системах, особенно в традиционном режиме с постоянно вращающимся вентилятором. Он особенно удобен для рабочих систем, где не является критичным абсолютно бесшумный режим работы.