Обзор блока питания DeepCool PX1300P

01.03.2024 12:22

Блоки питания с высокой мощностью, начиная от 1000 Вт, обычно выбирают для специфических задач, таких как тестирование систем, высоконагруженные компьютеры для рендеринга, расчетов или системы с разгоном. Иногда такие источники питания также покупают с целью создания запаса мощности для текущей системы или с учетом будущего апгрейда. На рынке представлено множество моделей, и выбор подходящей может быть сложной задачей. Рассмотрим одну из доступных опций.

Новый блок питания DeepCool PX1300P обладает сертификатом 80+ Platinum и использует только японские конденсаторы. Он оснащен гибридной системой охлаждения, что позволяет вентилятору не вращаться при определенных условиях работы. На корпусе присутствует переключатель режима охлаждения. Этот блок питания соответствует стандарту ATX 3.0 и поддерживает питание современных видеокарт через 16-контактный разъем PCIe 5.0 (12VHPWR). На момент написания обзора цена DeepCool PX1300P начиналась от 30 тысяч рублей.

Длина корпуса блока питания составляет приблизительно 160 мм, с учетом дополнительного пространства (15-20 мм) для проводов. Эти размеры можно считать компактными для блоков питания высокой мощности. Однако современные модели с мощностью около 1000 Вт иногда вмещаются в стандартные корпуса длиной 140 мм, а не только в увеличенные, как это было ранее.

Блок питания поставляется в коробке из некрашенного картона с цветной печатью, защищенной плотной бумажной суперобложкой. Эта суперобложка, фактически одноразовая, накладывается поверх коробки. Отличительной особенностью упаковки является ее открывание — не широкой стенкой, как обычно, а узкой, что более характерно для упаковки бытовой техники. После открытия коробки обнаруживается вертикально расположенный блок питания, а также отдельная коробка с аксессуарами. Коробка блока питания не оснащена ручками для переноски, что соответствует современным трендам в упаковке блоков питания независимо от их веса.

Характеристики

Все необходимые параметры подробно указаны на корпусе блока питания. Значение мощности для шины +12VDC составляет 1299,6 Вт, что практически равно 100% от общей мощности, превосходя 99,9%. Этот показатель говорит о высоком уровне эффективности блока питания.

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 Connector5на 5 шнурах
16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector1 
еще один 16 pin PCIe 5.0 VGA Power Connector или еще два PCIe 2.0 VGA Power Connector1/2двусторонний шнур
4 pin Peripheral Connector4эргономичные, на одном шнуре
15 pin Serial ATA Connector8на 2 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. Шнур до основного разъема АТХ — 60 см.
  2. Шнур до процессорного разъема 8-pin SSI — 70 см.
  3. Шнур до разъема питания видеокарты PCIe 5.0 VGA Power Connector — 65 см.
  4. Пять шнуров до разъема питания видеокарты PCIe 2.0 VGA Power Connector — 65 см.
  5. Шнур-переходник с разъема PCIe 5.0 на два разъема PCIe 2.0 или наоборот — 65 см.
  6. Два шнура до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема.
  7. Шнур до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 15 см до второго, еще 15 см до третьего и еще 15 см до четвертого такого же разъема.

Длина проводов достаточна для удобного использования в корпусах full tower и аналогичных габаритах с верхним блоком питания. Даже в корпусах высотой до 55 см с нижним блоком питания длина проводов будет достаточной для установки. Комплектация включает штатный шнур-переходник с разъемом PCIe 5.0 на одном конце и двумя разъемами PCIe 2.0 на другом, предоставляя гибкие варианты использования разъемов PCIe. Однако количество разъемов SATA Power ограничено восемью, что может быть неудобно для пользователей, нуждающихся в большем количестве. Важно отметить, что разъемы SATA Power угловые, что может вызывать неудобство при использовании с устройствами, размещенными с тыльной стороны основания для системной платы. Удобство сборки повышается благодаря использованию ленточных проводов до разъемов.

Схемотехника и охлаждение

Блок питания оборудован активным корректором коэффициента мощности и охватывает широкий диапазон питающих напряжений от 100 до 240 вольт. Это обеспечивает надежную работу в условиях пониженного напряжения в электросети, не падающего ниже установленных нормативных значений.

Структура блока питания полностью соответствует современным тенденциям, включая активный корректор коэффициента мощности, синхронный выпрямитель для канала +12VDC, и независимые импульсные преобразователи постоянного тока для линий +3.3VDC и +5VDC.

Высоковольтные полупроводниковые элементы сгруппированы на одном радиаторе, который также включает в себя входной выпрямитель. Элементы синхронного выпрямителя установлены на лицевой стороне основной печатной платы. Трансформатор также оборудован собственным радиатором.

Независимые источники +3.3VDC и +5VDC размещены на дочерней печатной плате и, как обычно в случае блоков питания с активным охлаждением, не оборудованы дополнительными теплоотводами.

В устройстве присутствуют конденсаторы исключительно японских торговых марок: Nippon Chemi-Con и Rubycon, а также значительное количество полимерных конденсаторов.

В блоке питания установлен вентилятор HA13525H12SF-Z (2300 об/мин), базирующийся на гидродинамическом подшипнике и произведенный компанией Dongguan Honghua Electronic Technology. Подключение вентилятора осуществляется через разъем, четырехпроводной, что свидетельствует о наличии ШИМ-управления вентилятором.

Измерение электрических характеристик

Затем мы приступаем к проведению инструментального анализа электрических характеристик источника питания, используя многофункциональный стенд и другое необходимое оборудование.

Отклонение выходных напряжений от номинала кодируется следующим цветовым обозначением:

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 шагом в инструментальном тестировании является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и ее отображение на четвертьплоскости, где одна ось (по оси ординат) ограничена максимальной мощностью по шине 3,3&5 В, а другая ось (по оси абсцисс) — максимальной мощностью по шине 12 В. В каждой точке измеренное значение напряжения представлено цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Кросснагрузочная характеристика (КНХ) позволяет определить приемлемый уровень нагрузки для тестируемого блока питания, особенно по каналу +12VDC. В данном случае отклонения текущих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают 1% в пределах всего диапазона мощности, что является весьма удовлетворительным результатом. При типичном распределении мощности между каналами отклонения от номинала не превышают 2% по каналу +3.3VDC, 1% по каналу +5VDC и 1% по каналу +12VDC.

Этот конкретный блок питания оказывается отличным выбором для мощных современных систем благодаря высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC.

Нагрузочная способность

На следующем этапе тестирования проводится определение максимальной мощности, которую можно передать через соответствующие разъемы, при условии нормированного отклонения значения напряжения на уровне 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%.

Если рассматривается видеокарта с двумя разъемами питания и использование двух шнуров питания, то максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 350 Вт с отклонением в пределах 3%. Это обеспечивает возможность использования высокоэнергоемких видеокарт.

При нагрузке через три разъема PCIe 2.0 максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%.

При использовании разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт с отклонением в пределах 3%. Этого достаточно для обычных систем, оборудованных только одним разъемом для питания процессора на системной плате.

При нагрузке через два разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 470 Вт при отклонении в пределах 3%.

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт с отклонением 3%. Учитывая, что сама плата потребляет около 10 Вт через данный канал, высокая мощность может быть необходима для питания расширительных карт, например, видеокарт без дополнительного разъема питания. Такие видеокарты обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Впрочем, маловероятно, что кто-то будет использовать их с таким блоком питания.

Экономичность и эффективность

При оценке эффективности компьютерного блока питания можно выбирать из двух путей. Первый метод включает в себя оценку блока питания как самостоятельного преобразователя электрической энергии, с последующей попыткой минимизировать сопротивление линии передачи энергии от блока питания к нагрузке. Это обычно сопровождается подключением блока питания всеми доступными разъемами, что создает различные условия для разных блоков питания. Однако в реальных условиях блок питания редко подключается всеми разъемами сразу, и поэтому этот метод не всегда отражает реальные условия использования.

Второй метод более практичен и связан с оценкой экономичности компьютерного блока питания. Экономичность здесь определяется как потеря мощности при преобразовании электроэнергии и ее передаче к конечным потребителям. Оценка проводится на основе рассеиваемой мощности, разницы между значениями на входе и выходе блока питания, и потребляемой энергии блоком питания за определенное время при постоянной нагрузке. Полученные данные позволяют определить реальную разницу в потреблении электроэнергии разными моделями блоков питания и оценить экономическую эффективность их использования.

Таким образом, оценка блока питания включает в себя анализ рассеиваемой мощности и стоимости эксплуатации в реальных условиях, что предоставляет более полное представление о его эффективности.

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 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 10008,817,021,735,544,841,670,5
Chieftronic PowerPlay GPU-1200FC13,817,922,231,636,033,255,5
Galax Hall of Fame GH130012,714,218,224,7 29,9 
Deepcool PX1200G10,719,524,230,0 35,0 
Powerman PM-300TFX12,020,038,2    
Chieftec Polaris Pro 1300W13,216,920,328,232,631,948,0
Chieftec GPA-700S13,419,330,364,186,5  
XPG Probe 600W12,819,629,558,080,0  
Afox 1200W Gold15,318,823,832,539,237,956,0
XPG Fusion 1600 Titanium14,020,223,125,5 28,964,5
Super Flower Leadex VII XG 850W11,714,518,426,7 32,2 
Cooler Master V850 Gold i Multi10,814,619,832,0 37,0 
XPG CyberCore II 1000 Platinum9,516,718,428,732,031,552,0
DeepCool PX1300P17,017,819,128,0 30,044,5

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

Данная модель имеет не слишком впечатляющую экономичность в режимах с низкой нагрузкой, в общем рейтинге она где-то посередине, а по-настоящему ее возможности раскрываются под высокой нагрузкой (второе место в рейтинге при нагрузке 750 Вт).

Потребление энергии компьютером за год, кВт·ч15 Вт100 Вт200 Вт400 Вт500 Вт
(1 шнур)
500 Вт
(2 шнура)
750 Вт
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
Galax Hall of Fame GH1300243100019113720 4642 
Deepcool PX1200G225104719643767 4687 
Powerman PM-300TFX23710512087    
Chieftec Polaris Pro 1300W247102419303751466646596991
Chieftec GPA-700S2491045201740665138  
XPG Probe 600W2441048201040125081  
Afox 1200W Gold265104119613789472347127061
XPG Fusion 1600 Titanium254105319543727 46337135
Super Flower Leadex VII XG 850W234100319133738 4662 
Cooler Master V850 Gold i Multi226100419253784 4704 
XPG CyberCore II 1000 Platinum215102219133755466046567026
DeepCool PX1300P280103219193749 46436960

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.

Таким образом, мы провели измерения параметров блока питания в 11 точках. Максимальный КПД в данном случае достигает 94,3% при выходной мощности 850 Вт. Максимальная рассеиваемая мощность составила всего 102 Вт при выходной мощности 1300 Вт, что представляет собой очень небольшое значение для блока питания такой мощности.

Температурный режим

Все основные испытания проводились с постоянно вращающимся вентилятором. Однако мы также осуществили отдельное исследование работы в гибридном режиме. Температурный режим конденсаторов при функционировании на мощности до 750 Вт в стандартном режиме остается на низком уровне. На максимальной мощности температурный режим довольно высокий, но приемлемый.

При исследовании работы блока питания в гибридном режиме установлено, что вентилятор включается как при достижении определенной температуры на термодатчике (приблизительно 65 градусов), так и при достижении выходной мощности около 800 ватт. Отключение вентилятора происходит только при снижении температуры на термодатчике до определенного уровня (приблизительно 55 градусов). Следовательно, при работе на мощности 800 ватт и ниже блок питания способен функционировать продолжительное время с выключенным вентилятором.

Скачкообразного увеличения уровня шума при запуске вентилятора не выявлено.

Также следует отметить, что при работе с выключенным вентилятором температура компонентов внутри блока питания сильно зависит от окружающей температуры воздуха, и при ее установке в пределах 40-45 °C это может привести к более раннему включению вентилятора.

Акустическая эргономика

Для измерения уровня шума блоков питания в ходе подготовки данного материала использовалась следующая методика. Блок питания размещался на ровной поверхности с вентилятором вверх, выше него на расстоянии 0,35 метра размещался измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко. С этим микрофоном производились измерения уровня шума. Нагрузка блока питания осуществлялась с использованием специального стенда с бесшумным режимом работы. В течение 20 минут блок питания эксплуатировался на постоянной мощности, после чего измерялся уровень шума.

Указанное расстояние до исследуемого объекта является наиболее приближенным к условиям размещения системного блока с установленным блоком питания на столе. Этот метод оценки уровня шума блока питания обеспечивает жесткие условия измерения с учетом недавнего расположения источника шума от пользователя. Увеличение расстояния до источника шума и наличие дополнительных преград, обладающих хорошей звукоотражающей способностью, могут привести к снижению уровня шума в контрольной точке, что в свою очередь улучшит общую акустическую эргономику.

При непрерывной работе вентилятора до достижения мощности около 800 Вт уровень шума остается постоянным и невысоким, считаемым средним для жилого помещения в дневное время суток. Однако, при мощности 850 Вт происходит неожиданный спад в скорости вращения вентилятора, делая блок питания даже более тихим (уровень шума снижается до значения, typичного для жилых помещений в дневное время суток). Это, вероятно, результат конвергенции двух режимов работы системы охлаждения, так как в гибридном режиме вентилятор начинает вращаться примерно при 800 Вт.

Далее скорость вращения вентилятора резко возрастает, и при мощности 1000 Вт уровень шума уже превышает 40 дБА, что можно охарактеризовать как высокий уровень для жилых помещений в дневное время суток.

При работе на мощности 1200 Вт и выше уровень шума становится очень высоким, подходящим не только для жилых, но и для офисных помещений, превышая 50 дБА.

Таким образом, с точки зрения акустической комфортности данная модель обеспечивает удобство при выходной мощности до 850 Вт.

Мы также оцениваем уровень шума от электронных компонентов блока питания, так как в некоторых случаях они могут создавать нежелательные звуки. Этот этап тестирования включает измерение разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и с выключенным. Если разница составляет менее 5 дБА, то акустические характеристики блока питания остаются неизменными. Разница более 10 дБА обычно указывает на наличие определенных дефектов, которые могут быть слышны на расстоянии менее полуметра. На этапе измерений микрофон шумомера размещается на расстоянии около 40 мм от верхней поверхности блока питания, так как на более удаленных расстояниях измерение шума от электроники затруднительно.

Мощность, ВтУровень шума со стороны решетки, дБАОтклонение от фонового уровня, дБА
5022,72,7
10022,72,7
20023,03,0
30023,33,3
40023,43,4
50023,43,4
75024,04,0

Шум электроники тут минимальный, услышать его будет почти невозможно даже с минимального расстояния, не говоря уже о собранной системе.

Потребительские качества

DeepCool PX1300P обладает выдающимися потребительскими характеристиками, что делает его отличным выбором для домашних систем с типовыми компонентами. Акустическая эргономика в гибридном режиме впечатляет, поскольку вентилятор может оставаться неподвижным до достижения нагрузки в 800 Вт. Даже при постоянно вращающемся вентиляторе уровень шума при такой мощности остается невелик. Блок питания также отличается высокой нагрузочной способностью по каналу +12VDC, качественными компонентами питания, наличием большого количества разъемов и эффективным энергопотреблением. Наши тесты не выявили существенных недостатков.

Из положительных характеристик стоит отметить использование японских конденсаторов и вентилятора с гидродинамическим подшипником. Длина проводов блока питания достаточна для большинства современных корпусов, и они полностью съемные, что удобно в монтаже и обслуживании.

Итоги

DeepCool PX1300P представляет собой превосходную реализацию «платинового» блока питания, соответствующую своей ценовой категории. Технико-эксплуатационные характеристики блока питания находятся на высоком уровне благодаря выдающейся нагрузочной способности канала +12VDC, эффективной экономии энергии, качественному вентилятору с гидродинамическим подшипником и использованию конденсаторов японских производителей. Данная модель предвещает продолжительный срок службы, даже при высоких нагрузках и активном использовании. Благодаря возможности длительной работы с выключенным вентилятором при мощности до 800 Вт, блок питания обеспечивает комфортное и эффективное функционирование.