测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,测试样品的5VSB待机电源电路消耗1.0W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗8.7W功率。 静态运行测试: 测试配置: 使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.20%; 5V,线材输出端电压跌落0.20%; 3.3V,线材输出端电压跌落0.24%。 上述结果表明SII-1065W的各路电压的远端电压感应非常准确。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为33.6mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.0mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为28.0mV。 12V纹波主要为LLC电源常见的100Hz低频分量,其纹波大小在大量的日系固态滤波电容的加持下压制得较好。5V和3.3V滤波表现较为平稳,3.3V纹波略高于5V。 整机转换效率测试: 考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围: 220VAC输入下,测试样品具有非常好的的效率表现,半载效率高达95.35%;满负载输出时效率仍有达到了恐怖的93.78%(计分成绩),整机排出的废热不到70W。 虽然IN WIN没有去为这个专用电源作80PLUS认证,但是从测试图能看出,这个电源达到了80PLUS白金牌转换效率。 220VAC输入下能超载输出20%(计分成绩),此时效率仍高达为92.85%,然后电源保护关停。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出83A,电压12.311V(初始电压12.377V),纹波28.8mV Vp-p,电压波动-0.53%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.081V(初始电压5.113V),纹波14.8mV Vp-p,电压变动-0.63%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.299V(初始电压3.314V),纹波22.4mV Vp-p,电压变动-0.45%(计分成绩)。 各路电压在额定电流输出时电压变动范围均小于1%,反映出电源的电压稳定特性,线材品质均非常好。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,PFC值都非常高。 风扇转速测试: 虽然没有轻载停转,但是一个转速初始仅不到500rpm,满载接近700rpm的电源风扇,转动的风噪近乎听不出来,这是CHH评测以来表现最静音的有扇电源。(测试环境温度为25摄氏度,样品处于开放式的状态)。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A,4A,5A,6A(220VAC下)时,效率分别为:75.4%,77.3% ,78.7%,79.7%, 80.9%,82.5%。加料的12v待机电路,再DC2DC转换至5vsb电压,在大电流下仍保持了高效率。 (二)动态测试 测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无反复振荡的情况,在12V的动态测试中适当放宽动态持续的时间: 12V:8.3A-24.9A,跳变保持10ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持2ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:对于输出侧堆了如此多电容的LLC电源来说,LLC谐振变换拓扑动态表现还是如此的丝条慢理,好在电压的动态响应波形仍算规整,其在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为5ms与5ms,平均时间为5.5ms(计分成绩)。 5V、3.3V动态性能: 5V与3.3V的环路响应、电压重建时间分别为1.55ms、1ms(计分成绩),5V电压波形恢复稍慢。。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ST75F-PT成绩为: 100(满分) 减6.60【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减1.61【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减3.11【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.43【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【超载输出20%】 =总分87.25,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
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