Review – FSP Hydro Ti PRO 1000W
Rezultate
LOAD | 5Vsb | 3.3V | 5V | 12V | AC / DC Power | PFC | Efficiency | Fan RPM | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 0.5A | 1A | 1A | 7.4A | 110W | 0.862 | 91.88% | 0 | *27.4 oC |
5.05V | 3.34V | 5.07V | 12.14V | 100.8W | |||||
20% | 0.5A | 1.5A | 1.5A | 15.4A | 214.1W | 0.959 | 94.55% | 0 | *30.3 oC |
5.05V | 3.34V | 5.07V | 12.14V | 202.1W | |||||
50% | 0.5A | 3A | 3A | 39.3A | 530.4W | 0.982 | 95.24% | 0 | *39.1 oC |
5.04V | 3.33V | 5.07V | 12.14V | 504.9W | |||||
80% | 0.5A | 5A | 5A | 63A | 861W | 0.985 | 93.79% | 675 | 10.8 oC |
5.04V | 3.32V | 5.06V | 12.11V | 807.2W | |||||
100% | 0.5A | 7A | 7A | 78A | 1080W | 0.985 | 93.02% | 985 | 12 oC |
5.03V | 3.31V | 5.05V | 12.09V | 1004W | |||||
CL1 | 0A | 15A | 14A | 0A | 136.3W | 0.908 | 88.83% | 0 | *44.1 oC |
5.09V | 3.33V | 5.07V | 12.15V | 120.8W | |||||
CL2 | 0A | 0A | 0A | 83.33A | 1083W | 0.985 | 93.11% | 950 | 11.6 oC |
5.05V | 3.32V | 5.06V | 12.1V | 1008W | |||||
Overload | 0.5A | 15A | 14A | 99A | 1448W | 0.985 | 90.96% | 1724 | 11.7 oC |
5.03V | 3.29V | 5.04V | 12.06V | 1317W |
In testul de low-load (10%) sursa obtine o eficienta excelenta de aproape 92% in conditiile in care PFC-ul se mentine la 0.862. Cu eficiente in jur de 95% atat la incarcari de 20% si 50% in timp ce reuseste cu usurinta 94% la 80% si peste 93% la full load, FSP Hydro Ti PRO 1000W este o sursa care straluceste la capitolul eficienta. Stabilitatea tensiunilor este si ea foarte buna pentru o sursa ATX 3.x (usor mai ridicata decat cele intalnite de obicei la sursele ATX 2.x): 0.4% pentru +12V, 0.4% pentru +5V si 0.9% pentru +3.3V.
In cele doua scenarii de crossload (CL1 si CL2), FSP Hydro Ti PRO 1000W s-a comportat la fel ca orice sursa DC-DC, mentinand stabile tensiunile, inclusiv atunci cand nu avem incarcare pe celalalte rail-uri. Asa cum era de asteptat, in testul de incarcare maxima, sursa testata astazi are o rezerva generoasa de putere de aproximativ 32% urcand pana la 1317W. Stabilitatea tensiunii pe rail-ul de +12V (12.06v) in conditiile unei eficiente de 91% este excelenta, in timp ce restul tensiunilor au o varianta minima.
Pana la o incarcare de 50-60% ventilatorul nu se invarte nici daca punem sursa intr-un mediu ambient de peste 30 grade C, iar la o incarcare superioara porneste, insa la o turatie redusa (700 – 1000 RPM) in regim normal de functionare. PCB-ul aerisit, radiatoarele dimensionate corect impreuna cu tranzistoarele MOSFET amplasate pe spatele PCB-ului si eficienta ridicata fac din FSP Hydro Ti PRO 1000W o sursa rece si silentioasa. Chiar si atunci cand ventilatorul se invarte, dT-ul intre aerul aspirat si cel evacuat nu depaseste de regula 12 oC. In scenariul de Overload, cand sursa furnizeaza peste 1300W, ventilatorul accelereaza si el pana la 1724 rpm, ceea ce este normal avand in vedere faptul ca sursa este dimensionata pentru 1000W, inclusiv pe partea de racire.
Ripple noise
Am vazut stabilitatea tensiunilor, acum a venit momentul sa masuram zgomotul AC prezent pe cele 3 linii DC importante (+12V, +5V si +3.3V). In utilizare normala am masurat un zgomot de 8.4mV pe linia de 12v, 5.6mV pe linia de +5v si 10.4mV pe rail-ul de +3.3v. Avand in vedere limitele impuse de standardul ATX (120mV pentru +12V si 50mV pentru +5V si +3.3V), FSP Hydro Ti PRO 1000W se comporta foarte bine. In Overload, linia de +12v urca pana spre un excelent 10mV, linia de +3.3v depaseste cu putin 10mV in timp ce linia de +5v urca la 7.2mV.
LOAD | 3.3V | 5V | 12V |
---|---|---|---|
10% | 3.6mV | 4mV | 3.6mV |
20% | 4.4mV | 4mV | 4mV |
50% | 5.6mV | 4.8mV | 6mV |
80% | 6.8mV | 5.2mV | 7.2mV |
100% | 10.4mV | 5.6mV | 8.4mV |
CL1 | 3.6mV | 4.4mV | 3.2mV |
CL2 | 8.4mV | 4.8mV | 8.4mV |
Overload | 10.4mV | 7.2mV | 10mV |
Comentarii