测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,测试样品5VSB待机电源电路消耗0.7W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗8.2W功率,空载及轻载功耗控制得很到位。 静态运行测试: 测试配置: 结合V1200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0.20%; 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%。 上述结果表明测试样品的各路电压的联合正负远端电压感应非常成功,也保持了与代工厂自家同级产品极为相近的水准。当然,也与电源所配的高品质线材所具有的极低接口损耗有关。 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16.0mV; 5V电压纹波Vp-p值为22.4m; 3.3V电压纹波Vp-p值为17.6mV 整机满负测试的纹波图 12V纹波主要为100Hz低频分量,其纹波表现出在轻载时与PFC电路有轻微干涉而局部升高的情况,各路电压纹波被压制的相当低。 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,测试样品表现出极高的效率,半载效率高达95.0%;在输出足1200W功率的时候效率达到了93.15%(计分成绩)。 测试样品在220VAC输入下能超载输出10%(计分成绩),此时效率仍高达为92.01%,尝试冲击120%时测试样品出现了关停的过流保护。 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100A,电压12.125V(初始电压12.146V),纹波16.8mV Vp-p,电压波动-0.17%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.039V(初始电压5.046VV),纹波14.4mV Vp-p,电压变动-0.13%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.347V(初始电压3.354V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-0.21%(计分成绩)。 在单独测试各路电压稳压性能时,12V和5V额定电流输出时电压变动范围均小于0.20%,3.3V略高于0.20%,整体的负载调整率表现非常出色。 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110%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。 风扇转速测试: 为了测试V1200的风扇停转静音表现,我们把散热模式的开关设置在了自动停转状态。测试可见,V1200在轻载工作的大部分区间都能实现风扇停转的零噪音被动散热。在超载输出达到10%时,风扇转数也提升至最高的1350RPM,风噪较为明显。(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(220VAC下)时,效率分别为:74.5%,78.0%,79.8%。 (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:10.0A-30.0A,跳变保持1ms,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:测试样品表现出非常规整的动态响应特性,稍微过冲、震荡后随即恢复。12V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525us与525us,平均时间为525us(计分成绩),可能代工厂专门为V1200对LLC的动态响应特性进行了优化。 5V、3V3动态性能:5V与3.3V的通态响应表现干净利落,尽管不是非常快。这两路电压的环路响应、电压重建时间均为750us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,V1200成绩为: 100(满分) 减4.48【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减0.51【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减3.43【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.83【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值/us)】 加1.00【超载输出10%】 =总分89.75,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
fofo: 海韵真良心,给别人代工的永远比给自己做的好
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