静态测试点评: 1、整机效率表现名副其实,将110V下的效率测试图与80PLUS金牌标准的要求对比,HCP850在110V输入电压下已能轻松达到80plus金牌认证电源的标准。 2、220V下PF值处于较高水平,110V下PF值在10%负载时即达到大于0.98高水准,可见HCP850 PFC电路设计非常优秀。 3、因LLC主控IC CM6901具有轻载下转换为PWM模式的工作的特点,HCP850在整机负载超10%后才开始呈现出LLC拓扑电路高效的特性,同时出现因电路开始谐振后,次级电流RMS增大,出现纹波升高的情况。其中约20%负载处12V输出电压纹波出现顶峰。 4、12V纹波在整个测试的后半负载阶段(30%-120%)表现稳定,主要纹波构成由两部分叠加:a、100Hz的PFC级电压纹波在输出级的体现;b、LLC级输出电流在输出滤波电容ESR上的压降。在120%输出的超载测试中,12V纹波为34mV。需要说明的是,12V纹波在超载测试中仍未出现常见的因PFC级电路功率趋于饱和100Hz纹波突增的问题,表现出HCP850的PFC电路元件余量,特别是PFC电容余量充足,甚至可以直接应对HCP1000W的型号。但由于LLC拓扑调制能力问题,12V输出中仍呈现以100Hz包络的纹波特性。 5、各路电压稳定性表现较为理想,在850W整功率段的负载输出范围内,12V最大偏离初始值-1.4%,5V偏离-2.1%,3V3偏离-1.1%;12V在最大额定电流输出时电压偏离-1.4%,5V在最大额定电流输出时电压偏离-3.6%,3.3V在最大额定电流输出时电压偏离-2.2%。 6、5V和3.3V DCDC电路在整机负载约为50%时出现纹波最大值,但未超20mV,在负载两头均呈现纹波下降的情况。根据电路特性分析,可以推断属于12V主输出调频特性在某特定负载下谐振频率与DCDC电路频率(100Khz)产生差拍,产生纹波不寻常增大的现象。例如通过有意调整各路电压的输出电流比例,形成特定的负载情况,能使5V和3.3V两路电压形成高于测试条件的纹波,从侧面验证了我们的猜测: 7、风扇转速控制略有保守, 8、5V和3.3V电压在各输出 |
Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )310112100042806
GMT+8, 2024-11-26 09:09 , Processed in 0.007880 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.