测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,HCP-1000 Platinum的5VSB待机电源电路消耗0.6W功率(110Vac下为0.4W);开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.6W功率,这个功耗数值非常低,是目前CHH评测过的同功率范围金牌以上效率的电源中最低的。 静态运行测试: 测试配置: 结合HCP-1000 Platinum各路电流额定值,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0.07%; 5V,线材输出端电压跌落0.57%; 3.3V,线材输出端电压升高0.15%。 上述结果表明HCP-1000 Platinum各路电压远端检测、控制功能效果优秀,但我们也观察到,5V和3.3V两路电压随电流增大的过程中并不是单向变化的,而是存在微小幅度的先降后升情形。 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。 满载时12V纹波主要为PFC级电压引入100Hz低频分量,幅度非常小,未见有可明显观察到的高频噪音。因为全桥LLC谐振拓扑属于PFM调制模式,其谐振频率随负载变化,各路电压纹波在调频过程中相继产生干涉,致使纹波变化过程出现非单向变化。特别是在10%的极轻载时,5V和3.3V分别有43.2mV和31.2mV的纹波。 整机满负测试的纹波图: 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为18.4mV; 5V电压纹波Vp-p值为16.8mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为12.8mV。 几乎不需作任何带形容词的点评-各路均压制在20mV以下。 整机转换效率测试: 考察电源整机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,HCP-1000 Platinum具有优异的效率表现,半载效率高达95.12%;在输出足1000W功率的时候效率仍高达94.55%(计分成绩),由此可见,HCP-1000 Platinum功率元件用料完全具有更高输出功率的水准。 HCP-1000 Platinum在220VAC输入下能超载输出30%(计分成绩),此时整机输出功率为1300W,效率仍高达为92.75%,12V电压纹波仅微升至23.2mV。尝试进行40%超载输出测试时电源关停保护。 HCP-1000 Platinum在110VAC输入时,满载效率有91.60%,HCP-1000 Platinum的PFC控制IC能实现类ZVS的软开关效果,配合LLC谐振拓扑独特的原边开关管ZVS及同步整流管ZVS特性,即使在110Vac输入下的重载阶段,整机效率也保持的非常好。 整个超载测试过程中电源未出现异常声响。 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82A,电压12.211V(初始电压12.237V),纹波20.8mV Vp-p,电压波动-0.21%(计分成绩); 5V:输出25A,电压4.996V(初始电压5.043V),纹波17.6mV Vp-p,电压变动-0.93%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.342V(初始电压3.357V),纹波16.0mV Vp-p,电压变动-0.45%(计分成绩)。 单路额定电流测试时的电压稳定性与纹波数值比起前述测试时略大,但控制得仍十分理想。 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130%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。HCP-1000 Platinum的PF校正功能效果良好。 风扇转速测试: HCP-1000 Platinum的风扇调控策略实施起来依靠整机高效表现显得较为从容。10%-70%负载阶段风扇仅以不到700RPM转悠;越过80%负载后转速开始提升,额定负载时转速达到1510RPM。对于14CM风扇来说这个转速可能还是稍高,但在实机使用环境下,此时机内声响最大的部件应该不会是电源的风扇。考虑到HCP-1000 Platinum转换效率具有宽裕的达标余量,其实Antec可以略微牺牲重载下的效率性能以换取更安静的噪音表现。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:82.3%,87.2%,90.0%。明显5VSB待机电源从高规格的智能功率IC上讨到不少效率方面的便宜。 (二)动态测试 12V:8.2A-24.6A,跳变保持800us,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:HCP-1000 platinum的12V动态表现较以往测试的电压型LLC谐振变换拓扑电路快速许多,我们无法深入研究代工厂台达是否在吃透CM6901电路的同时加入了提高电压型LLC谐振拓扑电路动态响应性能的独门技术,但可以肯定的是,HCP-1000 Platinum的方案不是生搬硬套CM6901规格书里的范例。12V电压的电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为520us与320us,平均时间为420us(计分成绩),甚至比起一些调教不好的双管正激电路还要快速。 5V、3V3动态性能:5V电压的动态性能成为了HCP-1000 platinum唯一的痛,电流突增时电压不幸出现了约50mV振荡,导致电压基线无法及时回位,我们选取了与电流突降时相近的波谷作为时间测量点,5V的环路响应、电压重建时间分别为900us、1100us(计分成绩);同样DC2DC单路结构的3.3V电压动态表现较5V要好很多,电压反馈修正较为及时,即使同样出现基线回位较慢的现象,但未观察到有振荡发生,3.3V的环路响应、电压重建时间均为400us、400us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,HCP-1000 Platinum成绩为: 100(满分) 减5.44【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减1.59【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减2.84【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.78【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加3.00【超载输出30%】 =总分90.35,属CHH评级中的“God-like”(神器)级别电源。 |
炽翼: 我感觉,评测中的超载加的分数比重过大了。像这个跟HCP1200比,一个加3分,一个加4分。但实际上,很少有用户会用到1200w以上,这个加分对于绝大多数用户来讲享受 ...
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