这几天头相过电一样老实人头像经响为定啥会事?

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(转)PC电源FAQ以及PC电源的厂商及品牌,细心观完定有收获(文章较长,请有准备..)
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17:05:22 “i7_965”把此帖设为精华,作者得到50经验:)
本贴是itocp.com电源频道原创,作者Ronliang,原文地址http://www.itocp.com/bbs/thread-.html
是三篇文章,逛"玩家联盟"时看到的,看了我4个多小时,迷迷糊糊的...标题颜色要花钱的,我就开一个贴好了..
可能大家一进来看长度就傻了..我也逛了很多论坛,这样的强贴是数一数二的,没法不转,学习就是这样,认真看完可能要花3'4个小时,甚至更久,但起码我会说这一天没有白过的...
再次膜拜下原作者Ronliang...
第一篇,PC电源FAQs以及展开来说电源
第一部分 PC电源FAQs1,我的需要多大功率的电源?2,电源额定功率越大越费电?3,主动PFC的电源更省电(费电)?4,现在电源的多路12V是怎么分的?5,电源好坏看重量?6,电源的铭牌怎么看?那些功率数都是啥意思?那些1.3/2.0/2.2之类的标准都是啥?第二部分 展开来说电源1,电源的标准以及“多路”12V2,电源的输出功率3,电源的效率4,电源的噪音5,电源的接线6,电源的寿命7,电源的待机正文=================================第一部分 PC电源FAQs
计算机电源负责内所有元件的供电,自然成为了整个机器稳定的基础,而近些年硬件(CPU,显卡)的功耗激增,也为高功率、高品质电源提供了更多的用武之地。现在相当一部分DIY消费者也已经不满足于有仅仅一个“能用的电源”。让各位看官对电源有个大致的认识,就是本文的目的所在了。PC电源FAQs这个部分算是个初级入门篇,目的在于给之前对电源并不了解的网友们一些解释。
1,我的机器需要多大功率的电源? 在高性能低功耗CPU的普及,和集成显卡、和低端独立显卡性能的不断提高,现在能满足一般应用的大部分平台的耗电并不高。一般集成显卡的低端机器(一光驱一硬盘CPU也不高),随便找个市面上的非杂牌的电源都能搞定。一般的有独立显卡的机器呢?现在卖的PCI-E的显卡,只要没有外接的6pin的电源接口,CPU不高,硬盘2-3个,那300W的也都轻松搞定,不少250W额定的也都能应付。稍微发烧一下,CPU上个4核,只是“温柔的”小超一下,显卡就一张,不搞一些牛卡SLI/CF之类,也没有挂一串硬盘的习惯,那400W-450W额定的电源也足够了。如果是一些不常见的配置呢?比如ftp的机器,硬盘多。那一个硬盘算耗电<15W,计算上启动时候12V上的瞬时电流,算12V取2.5A-3A,5V取1A的供电要求,这样估算相对好算一些,余量留得也不小。如果硬盘支持顺序启动的话12V按1A估算也就足够了。那如果超频呢,超频的话要留得余量就高一些,对电源的质量要求也高一些。仅仅是中低档CPU或者是中档显卡的一般幅度超频的话,买比不超频的时候梢高50W-100W的电源比较合理。如果搞高端显卡的双卡SLI/CF的话,还是别低于600W了。至于米人玩高端三显卡、四显卡的情况,直接买当前最新锐的千瓦左右的产品更为合适。不要认为厂商默认接出来的接口是计算过的。虽然一般来说功率越高的电源接口就越多,但这两者之间并不是严格对应的,并不是说厂商引出了多少接口,就能保证这些接口都插满也一定没事。也不能说接口少的电源功率一定不足。再推荐一个在线估算功率的地方网页:http://www.belson.com.cn/pwcount/pwcount.asp这个地址的计算器也是有缺陷的,安全起见,在估算结果上再留出一些余量比较合适。最后要说的一点是,尽管不能说电源额定功率越大质量就越好,但鉴于国内零售市场的电源的实际水准,普通电源在低端180-300W这个档次,确实在统计意义上,随瓦数的提高有质量上的提升。即使是集成显卡的低端平台,如果预算允许的话,选择台厂大厂OEM的额定250W或者国内大厂(航嘉/长城)的额定300W也还是有意义的。
2,电源额定功率越大越费电? 答案是不会更费电现在高输出功率的电源也真层出不穷。现在零售ATX电源功率最高的是Ultra的X3 1600W(这个产品最初规划的可是2000W,安全原因被改成了1600W)。这不都赶上空调了么?用这样的电源岂不是电表要刷刷的转?这里的电源的额定功率是指最大的持续输出功率,表明一个最大的输出能力。实际耗电还是要取决于其它配件的功耗和电源本身的转换效率,而跟电源的额定功率并没有多少关系。而且,有的时候适当的提高电源的档次,会因为转换效率的提高,反而更加省电。就像家里换了一个更粗更高级的水龙头,不能说就会更费水。还是你用多少水,才会交多少水费。说不定新水龙头因为解决了之前的细水龙头的漏水问题,还更省水了呢。那么,单纯从省电费的角度来说,多大功率的电源合适呢?一般来说,电源在20%负载以上才会有较好的转换效率,并在40%-60%左右达到峰值。因此主机IDLE状态下功率不低于整个电源的20%,满载状态下不超过60%太远,则是最为理想的。
.3,主动PFC的电源更省电(费电)? 现在连看很多的电源官方广告都在宣称主动PFC,转换效率更高(满载时高达99%),更省电。实际上学电的人都知道,在交流电中功率因数校正电路(PFC)跟电源的转换效率并没有关系。功率因数是有功功率和视在功率的比值。电源的功率因数越接近1,那么在电源的输入电源线上的无谓的电流流动就越小。而体现在家里的电表上也只是这一点点的完全可以忽略的区别。那么现在有人说主动PFC电源更费电是怎么回事呢?主动PFC的实现需要专门的主动PFC控制电路,这个控制电路本身是要消耗电能的,输入功率越低、输入电压越低,就越低效。而被动PFC仅仅是串接了一个大电感,损耗相对主动PFC来说要小一些。单讲PFC这个环节,主动PFC确实是更费电,也没有被动PFC可靠。但是如果看整个电源,带有主动PFC往往档次更高、更先进,实际的整体上的转换效率在统计意义上更高,也更加环保,而且主动PFC的产品还均具有宽幅电压自动适应的特性。结论是什么呢?考虑效率的话,不用关心是主动PFC还是被动PFC。
4,现在电源的多路12V是怎么分的?那些接口是从哪路12V取电的? 按照Intel的ATX 12V 2.x标准,300W及以上12V要分成12V1和12V2两路,其中12V2专门负责4pin(2×2)口供电,专门为CPU单独限流,而其它的都走12V1。现在看来,12v2专门给CPU大部分时候有些浪费。实际中也有部分电源“假多路”,实际上两个12V输出是接在一起的。现在也流行在12V2上引出了别的接头。举个例子,益衡的ATX-0250G,12V2分别接入了2*2的4pin,8pin中4个12V的两个,以及6个SATA硬盘供电口的3个。剩下的走12V1。通过这样的办法平衡两路的限流资源。对于那些12V多于2路的电源,因为没有标准来约束,分配完全取决于厂家自己。大部分厂商的产品文档在12V的分路方法上语焉不详。而且有的时候即使是统同一型号的电源,版本和版本之间就会不一样。要确定这个还是要依实际到手的产品而定。每路12V在线材颜色上是有变化的,可以依此来确定。*对于EPS12V标准的工作站/服务器电源产品,会有更多另外的EPS12V标准的约束。
5,电源好坏看重量? 这倒是个很方便的检查方法。看看电源好坏的话只要拎过来看看沉重就好了。好的电源元件多指标高重量也就实在。但是过于简单的方法必然是有问题的。如果说一个电源很重,比一般的都重不少,那么一般来说也比一般的电源好;如果和一般的电源都差不多,那就啥都说明不了;如果一个电源比一般的轻,那也别先下结论说这个电源就不好,看看是不是主动PFC先。中高端的电源我们先撇开不谈,只局限于市售的300W及以下的电源。电源的沉重一般取决于两个:散热片的大小和被动PFC电感。这两个构成了低端电源重量差异的大部分,变压器和别的元件一般重量差不多或者重量可忽略。如果用的PFC电感是纸糊的,那电源必然轻。散热片大一些的话电源也会很沉。因此可以知道,如果一个电源和别的差不多重量,只能说这个电源没有特别偷工减料。体现品质的关键部分还没涉及到呢。即使是涉及到的PFC部分,也有国内的厂家只是有钢片而已,完全没有接到电路里面去。如果遇到了一个主动PFC的300W以下电源(例如的台达代工的凯旋骑士250W),因为没有PFC电感这一大块压秤的,电源会比一般的被动PFC电源轻。如果有轻的电源都不是好电源的习惯思维的话,那就会把高级货当成山寨货了。但如果不是主动PFC的电源的话,轻的电源就基本上等价于山寨货了。至于怎么看是不是主动PFC,不看内部的话看铭牌上的输入电压范围,90V-240V宽范围适应的都是主动PFC。有兴趣进一步地确定一个电源的好坏的看官,可以参考这篇帖子。http://diybbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=7715798&pageNo=1
6,电源的铭牌怎么看?那些数都是啥意思?那些1.3/2.2之类的标准都是啥? 对一般用户来说,电源的铭牌上有用的信息主要是电源的额定功率,电源版本和电源的输出能力的表格。对于电源来说功率一般有额定功率和峰值功率两个指标,额定功率是指电源在一定温度下长时间持续输出的最大功率。峰值功率是指电源短时间内(例如17秒)可以输出的最大功率。市面上不少电源都没有明确的标出电源的额定功率。有些电源(如antec,zippy)标的是最大功率,一般也相当于额定功率(额定功率的英文一般就是Max power,但是也有例外,比如acbel就对部分型号分别用max power和output power区别峰值和额定。还好最新的R88系列没有玩这一招。不过对航嘉来说,Max Power成了峰值功率,额定功率非要用“continues”)。而峰值(peak)功率是没有意义的。峰值功率只是js用来把250W的电源说成350W用的。在市场里问商家航嘉冷静王加强版是多少瓦的,得到的不少回答会是350W。电源铭牌上也会标出电源的标准,比如1.3版,2.2版这样的。这表明了该电源符合哪一个级别的ATX12V标准。对一般消费者来说,1.3版的电源目前一般不会买回来用不了,2.0以上的产品差异都不大。数字越大表明产品推出得越晚。对新设备的适应性更好。一般铭牌都会标注各路输出的限制。比如12V每路最大电流是多少安培;3.3V/5V的最大电流是多少;5Vsb的最大输出是多少。一般来说,这里每一路标的是限流值,是电源在这一路的过流保护点的下限值。而并不代表每一路都能同时达到各自的最大值。例如某电源有5路12V,每路标记15A,并不代表这个电源12V一定有5*15A的能力,而是说每路低于15A的话,按设计不会启动过流保护。真正的12V输出能力,需要看铭牌中给出的各路12V的联合输出数值。一般来说,因为电路结构的原因,铭牌也会给出3.3V/5V的联合最大输出功率;另外,受电源整体的散热、PFC部件等限制,一般也会标注3.3V/5V/12V的联合输出功率。一个规范的铭牌,都会对各路的限流数值、联合输出功率有详细的标注。如果铭牌表示的不规范,那就要对这个电源的品质打问号了。不规范的厂商怎么能生产出规范的产品呢?如果标示的数字不够Intel的标准要求(比如曾经的磐石500 2.2版,+5Vsb达不到Intel在2.2规范里面的2.5A,12V的输出能力也弱于标准和自己的标称),那就要怀疑一下厂商的小动作了。
第二部分 展开来说电源 1,电源的标准以及“多路”12V电源的标准可以说相当的丰富,有厂商自己定义的标准,也有一些业界统一的标准。我们最常见的电源标准是由Intel领导制订的ATX 12V标准。详细制订了电源的功率输出,效率,信号时序,噪音,接头,铭牌/标签等要求。其中尺寸、固定螺钉位置等细节承接早期IBM的PS2的内部标准而来,因此现在ATX规格的电源有的时候也被称作PS2尺寸的电源。现在最新的ATX12V是2.31版。分别就不同时期的硬件发展做出修订。细节上的更改非常多。详细的变化可以查阅Intel标准文档的Changelog,主要说来1.3标准开始引入cpu辅助4pin接口;2.0标准开始对各级别产品大幅强调12V的输出能力,规定12V输出要分12V1和12V2,主板20pin改成24pin;2.01标准开始去掉-5V输出;2.1/2.2标准开始引入450W的输出级别的规范,加强了5Vsb待机电流的输出,加强了对两路12V的峰值输出能力的要求,提高了最低转换效率的要求2.3标准开始更新、拓展、细化了从180W至450W的功率范围的输出要求,重新修订了各功率级别交叉负载的指标,增加了启动阶段交叉负载的指标,调整了各路12v的峰值输出,把80plus效率标准作为建议,对300W以下额定功率的电源去掉了分2路12V的限流要求,。2.31标准则在2.3标准的基础上做了细微的修正。另外Intel也规定了一些特殊尺寸的电源,CFX12V/LFX12V/SFX12V/FlexATX。而在现有的BTX标准中,并没有重新制定新的电源标准,而是直接沿用了现有标准。没有所谓的BTX标准电源。ATX12V标准中,包含了部分的规定性的内容,也同时包含了大量建议性的内容。例如2.3标准中的满足80plus的转换效率,就是个建议性的内容。而强制性的转换效率的要求远没有这么高(用户千万不要受国内某些媒体的影响,认为2.3版的产品就代表了更高的效率)。ATX12V标准尽管是电源产品的主导性的设计规范,但也仅仅是一个设计规范而已。并没有一个机构来测试、认证产品是否严格满足设计规范(旁白:有认证的又如何,不就多了个CCC么)。产品到底满足不满足、满足哪一个标准,全凭厂商自己的一张嘴。对没有自觉的厂商来说,即使是标准中的强制性要求也白搭,因为本身“ATX12V就不是个强制标准”嘛。反正用户也没有专业设备去一项一项测试,顶多看看铭牌的各路“输出能力”指标。同一个东西换个铭牌就能通吃2.0/2.2/2.3。即便是正规厂商,也很少有拿ATX 12V规范当圣旨的。在服务器/工作站领域,会有EPS标准。其中ATX尺寸的电源的标准为EPS12V。也是Intel领导制订的。ATX12V标准现在最高制订到450W,而550W-950W的标准就归EPS12V了。08年最新的EPS12V标准也依然建议类似80plus铜牌的效率标准。制订了比ATX12V更详尽的各路12V的接口要求。例如对于5路12V输出的电源,CPU的8pin取12V1和12V2,12V3接入主板的24Pin,外围设备取12V4,显卡的PCI-E供电取12V4或者12V5等等。EPS标准对于目前的高端大功率的PC电源,起到了一定程度上的指导标准的作用。在这部分再次说一下12V的分路限流问题。其实把12V分成多路的目的和作用并不是让各路12V输出之间相互不影响。而是为了安全考虑,限制每路12V输出不超过240W,超出这个数值就应该启动过流保护。也就是说,不是独立生成,而仅仅是分路限流,是出于安全考虑,为电源设了限制。对于绝大多数电源,12V都是从一个变压器的一个抽头出来,一起经过功率管,一起滤波,只是在最后监测电流的时候被分出来的,意义仅限于分开限流而已。多路12V对玩家来说反而是个麻烦的枷锁,尤其是有高端显卡的用户。所以现在很多玩家定位的电源在强调单路12V输出,更有不少电源厂商偷偷摸摸的在铭牌标着多路12V,而实际上所有12V都从一根线上引出来(例如大部分Seasonic生产的型号)。即使是做了多路限流的电源,有些产品的实际限流点也比标称的高一些,而且还是一个大致的范围,要知道想把限流保护做得十分精准是要花费额外的成本的,而且太过精准了对玩家来说绝对不是好事。例如Acbel R88 600W,12V三路限流,分别标称最大输出25A,但每路限流点指标标在了35A/35A/40A。再比如新巨为一款12V单路输出最大为50A的电源,标注限流保护点范围是55A至68A。(换句话说,绝对不能以是否触发保护判断是否过载,正常情况下触发保护的时候已经超出额定工作状态不少了。)具备完全独立的两路12V电源现在也有,例如Enermax的galaxy系列;例如CWT代工的W的PUC大功率方案。不少高功率的电源都有两个(甚至三个)主变压器,以防止过大的功率引发一个变压器的饱和,这种情况下,是否有两路以上完全独立(或是相对独立)的12V输出,则需要具体问题具体分析了(不过个别电源,比如Topower的产品,12V从主变压器出来之后就合在一起了,这个就完全在把两个主变当作一个变压器来用了)。当然,绝对不是说有两路独立输出的12V输出的电源就比只有一路独立输出的12V电源要强。有两路独立输出的12V的产品,在使用中需要注意尽量避免将独立的两路12V都接到同一负载上。
2,电源的额定输出功率电源的额定输出功率的标准是,电源可以在一定的环境温度下,可以持续的(24*7)输出一定功率,并且输出电压、纹波等指标满足标准,转换效率没有暴跌,MTBF数值也满足一定的水准。更深入一点说,是电源内部不存在温度失控的点,所有器件均能保持合理的工作温度。这些标准任何一点满足不了,我们就可以认为,这个电源存在某种程度的虚标。目前的情况是,电源的输出功率的标定是个相当随意的事情。尽管Intel有严格而详细的标准来规定各级别的输出功率(主要体现在Load Ratings和Cross Loading Graph),但客户和消费者不会拿着仪器,对着标准去测吧?各个电源的输出能力根据设计和用料,其实千差万别。不同厂商留出的电源余量是不同的。电源输出功率的混乱也是有客观原因的。电源的输出能力随温度的升高会显著下降的,这是因为电源内采用的功率管的特性的原因。因此,在什么温度下确定的额定功率就是一个问题。负责任的厂商会在50度的时候确定额定功率,而大部分厂商就会在室温(25度)的时候标定。这就导致了电源的实际输出水平差异很大。毕竟要在高温的时候保持一定的输出和长时间的稳定性,不少部件的成本都要跟着上升。在实际应用中,大部分人都不会给电源单独的风道,电源都要直接吸入机箱内被显卡和CPU加热过的空气,因此室温环境中确定的最大功率对大部分用户来说并不实际。(因此有的时候仅仅是散热的变化就能轻易地让同样的电源的额定功率上下浮动50W)让问题严重的是,现在很少有厂商披露额定功率的温度环境,即使是一些大厂名厂的产品。需要注意的是,额定功率的标定温度并不是一般标为0—40/50度的“工作温度”的上限温度,二者除了标定温度不会超过工作温度上限之外,并没有直接联系。一般来说环境温度超过工作温度的时候,电源的寿命、输出功率等特性就会严重劣化。依照Intel网站和部分厂商官网的数据,绝大部分的台达GPS系列,FSP,Acbel是25摄氏度的标定;Seasonic一般是40度的标定。这些电源在50摄氏度下的标定功率都有一定的缩减,但大多仅仅是厂商的一些习惯。例如Seasonic标定在50度下输出功率是0 - 40度下的80%;例如Delta和FSP习惯标定50度下比40度下少50W(显然不大合理)。现在整体的情况是,Intel方面仅仅是建议50度下标定功率,而各家的温度标定又很不统一,不同品牌之间的标定并不能相互参考,不能说40度下标定的就一定比25度标定的同功率电源有更多的余度。就算是同样是25度标定额定功率的,有些产品在40多度的环境下还能输出额定的功率,而有些型号的输出能力会有非常大的跌幅。甚至有些时候同品牌的不同产品都不能相互比较。例如Antec的顶级signature系列,40度下的功率标定,而NeoPower/TruePower Trio等系列反而号称50度标定。除了跟温度,电源的输出能力还跟输入电压有关。输入电压越低,越不利于功率输出。一般来说电源应该按可工作的最低工作电压标定功率。例如主动PFC的电源应该在90V输入下标定。但有相当一部分电源并不如此厚道。而且标出额定功率标定的输入电压条件的产品,比标出温度环境的更为稀少。甚至有的不规范的厂商直接的虚标额定功率。例如CoolerMaster的外销的Seventeam OEM的低端超强系列,额定功率直接被标高100W(内销的魔石系列就更不用指望了)。而有的时候因为各方面的原因,即使是名厂名牌电源也有达不到最大功率的时候,例如Acbel就有数次送测的高端电源甚至没法达到标称的额定功率。当输出超出一个电源的输出能力时,有些时候表现为电源的保护电路启动,直接关机;有些时候表现为输出的劣化(纹波、杂讯、输出电压、保持时间超标,转换效率骤降等等);寿命也会受到严重影响。一般来说,电源都有一定的非长期的超过额定负载的承受能力。到底能超过额定功率多少,要取决于厂商的厚道程度和保护点的设定。例如,50度环境下标定的产品在室温25度时的输出能力自然会有20%-25%左右的提高。但是,不建议让电源长期工作在超过额定输出功率的状态。同时,消费者在比较不同电源的真实输出能力的时候,也不应单纯看额定功率的标定,而应具体情况具体分析,标注700W的电源的输出功率未必就比标注750W甚至800W、900W的产品的输出功率低。一般负载下的功率是这样,拉偏的时候的功率输出要求就更高了。理想情况下,某一组电压输出的能力应该不受其他组电压输出状态的影响。但实际各组电压之间是会受到相互的影响的。电源在均衡负载之外的输出能力就是交叉负载(Cross Loading)能力了。一个电源交叉负载的水平一方面跟各路相互独立的程度有关,也和各路实际输出能力和标称值相比是否达标有关,二者缺一不可。Intel标准中规定的Cross Loading Graph的要求,其实很多电源,包括部分“大厂”产品,都达不到。现在不少厂商倾向更重视12V的输出能力,而对3.3V或者5V的输出能力并不重视。结果是只有一小部分的产品才具有良好的交叉负载能力。看X-bit Labs的数轮ATX电源横向评测就可以很好的看出各个电源的拉偏性能,其中FSP的GreenPower结构的一些电源就很明显的看出在拉偏方面的缺陷。下图是Intel的ATX12V标准对300W电源的交叉负载能力(Cross Loading)的要求的演进,对应的封闭框框起来的范围就是要求满足该规范的电源必须能够正常输出的功率组合。可以看出,自ATX12V 2.0开始,相比早先的ATX12V 1.3,开始大幅倚重12V输出。而自ATX12V 2.3开始,降低了大输出情况下的交叉负载要求,强化了12V的最小输出电流,同时对两路12V的限流值(持续和峰值)做了重新分配。(注意2.3版标准里面12V的持续输出最大值和1.3版标准里面是一致的。这就是为什么内地市场中大量的1.3标准的中低端老产品在2.3标准推出之后迅速改头换面的原因之一。300W以下取消了分双路限流的要求则是另一个原因。这两个原因得以使300W以下1.3标准的产品升级到2.3甚至2.31标准几乎没有额外的成本)
图:300W ATX 12V标准交叉负载图的演进
各路输出有最高的限制,同时各路输出也有最低的限制。Intel最近这几次规范,在最低输出要求上有所强调。分为开机时候的动态情形和持续的最小输出两种。一般来说,详细的铭牌会标出每一路的最小输出的数据。但绝大部分电源并不会有这样详细的标注。在判断电源的功率是否足够的时候,大部分人会去判断某一路电压的绝对值有多低:过低了的就是功率不够了,比如12V输出离12V不远就是功率还够。实际上这只是判断负载是否超出额定功率的一个角度。很多情况下超出电源的额定功率的时候并不必然表现为某一路电压过低。甚至部分电源某些路随着负载的升高,输出电压反而会升高。很多人对新买回来的大功率电源负载轻轻就11.9V、11.8V颇感揪心,实际上大可不必。对于电子设备来说,绝对值只是一方面,但稳定性更为重要。绝对值只要保持在一定的范围内就好,而电压“纹丝不动”才是王道。
3、电源的效率电源的转换效率是指直流输出的功率与交流输入的功率(有功功率)之比。这是一款电源省电与否的标志。效率越高不但越省电,而且发热越低,对电源的静音和稳定性都有好处。近些年PC电源的技术进步,相当一部分体现在效率的提高上(具体的技术这里暂时省略)。
电源的效率受实际的负载的影响最大,其次受温度和输入电压也有一定的影响。一般来说,温度升高,效率会略有降低;对于主动PFC的电源,输入电压升高,效率也会提高。电源的效率相对负载的变化情况比较复杂,按照ATX12V 2.3中的测试条件,电源一般在典型负载(50%)左右达到最大效率。当然,还是有些特殊的电源的。比如有的电源满载的效率不比典型负载的时候差,有的电源有着比一般电源更出色的轻载性能。上图给出了两个80PLUS铜牌产品的电源的效率随输出功率而变化的曲线。曾经有一个说法,就是高效率的电源内部会相对比较空,过多的元件不宜于效率的提升。典型的例子就是FSP的GreenPower,Seasonic的电源内部也较空。实际上这是不对的。GreenPower元件少主要的考虑是欧洲的WEEE法案,元件少的产品要付的资源回收费用也就小。而现在服务器工作站级的产品也都在普及能源之星4.0的标准,符合80plus的服务器产品也越来越多了。OCZ的FSP OEM的ProXstream 1000W (已停产)就是个80plus的双层PCB的电源,类似的例子还有Dell的XPS 7系列的750W/1000W产品,也都是80plus认证的双层PCB的电源。台达电子宣称,在2010年将量产“90plus”的产品,也同样会应用在服务器电源产品领域。提到电源效率,就不得不说80plus这个美国的标准了。其测试标准是依照ATX12V的测试方法,在轻载(20%),典型负载(50%)和满载(100%)的时候效率均超过80%。并且PF值>0.9(基本在要求主动PFC)。获得80plus认证的电源会贴有80plus的标志,在美销售的可以按销售数量享受美国的补贴。ATX12V,EPS12V都把80plus当作效率的推荐值,能源之星4.0标准干脆把80Plus的要求作为电源产品的子标准之一列入。HP、Dell和Lenovo(Think Series)这些国际品牌机厂商已经有相当数目的认证产品出现,几乎全线普及。基本上所有的大厂都有一定数量的80plus型号。而在国内,80plus在中高端的零售电源中十分普遍,而遗憾的是,国内的大部分品牌机产品还对嘴皮子之外的节能没什么兴趣。随着时间的推移,国际上环保节能标准也在逐步提高。2007年下半年,Google和Intel牵头建立起更进一步的CSCI(Climate Savers Computing Initiative)组织,旨在使2010年,降低计算机产品50%的能源消耗,同80plus协作,制定出金、银、铜牌三个进一步的标准,并在未来的几年内逐渐推广。新的标准和推广进度如下表所示:
(注1: 上表中“/”前后分别为PC、工作站的多电压输出电源的要求,和服务器的单输出电源的要求,二者略有差异。可以看出,CSCI对服务器产品提升效率的严格。注2:一般来说,对于可以115V输入的产品,表中所有数值均为115V/60Hz条件下的要求)PC/工作站多输出电压产品执行计划:
服务器单输出电压产品执行计划:
从该计划中我们可以看出,指导未来几年电源业界发展的最重要的指标,就是高效率电源的逐渐分批次普及。到2009年下半年,中高端电源市场要成为铜牌的天下;而2010年的下半年,将是金牌领衔,银牌泛滥的时候。09年即将发布的能源之星5.0也会将80plus铜牌作为基本要求列入。现在我们已经可以看到,不少厂商的80plus金牌产品已经准备就绪,通过了80Plus认证。一些银牌的产品价格也颇具竞争力。但愿市场的发展可以让这些金牌银牌产品更多的普及。相对应的,今年的EPS12V标准建议的效率值如下(相比80plus铜牌,增加了230V输入情况的约束)。该标准将随着时间的推移,越来越严格。
<font color=#plus的认证是认证到具体型号的。也就是说,没有在80plus网站上列出的型号并不算通过80plus认证。这虽然像是在说废话,但实际上在市场里可以看到不少其他的型号通过了80plus,与其相类似的型号也宣传“80plus”的情形。同样内部结构,内部图几乎一样的两个产品,实际效率可以有天壤之别(FSP以及其代工的GreenPower结构的形形色色的电源就是很好的例子);同一个系列的产品,仅仅是功率的不同,就会影响80plus测试点的选取,从而影响最终的结果(这的例子在80plus网站上相当的多)。为了节约能源,消费者理应尽量选择高转换效率的产品。高的转换效率也意味着新技术、新元器件的应用。但是,消费者也应该看到和转换效率的测试数字相联系的一些细节。例如,在规范允许的范围内“适当”的调高输出电压,可以让总体的转换效率更高一点(如果看到某电源12V出现12.5V这样的电压,要小心了);例如,现在80plus及各网站的测试,在效率测试的各路输出功率分配上,依照的并不是ATX/EPS等设计规范,而是采用厂商铭牌提供的12V最大输出和3.3V/5V联合最大输出各自按比例缩减的办法。12V的转换效率自然要高于5V和3.3V的转换效率。一方面现在新型号电源在标注上12V最大输出能力均十分接近电源总功率(拿下80plus银牌的Enermax的Revolution 85+甚至做到了总功率1050W,12V输出标注1044W的水平,和1050W仅仅有文字上的差异),在测试中的12V输出所占比例就比以往要高,转换效率的数字自然相比以往的产品要占一些便宜;那么另一方面,如果一个电源如果交叉负载做得非常好,5V/3.3V的部分很强劲,铭牌中对5V/3.3V最大联合输出功率标注的比较高,那么在测试中,12V输出功率的比例就会减小,最终的转换效率就越吃亏。这个内容在讲国际品牌的电源的时候还会结合一些例子。以上所列还都算“合理利用规则”,但对消费者来说,最好在平时关注效率测试数据的时候多张几个心眼,多关注一些效率数字之外的细节,以免为厂商的“花招”多掏钱。当然,现阶段也有不少厂商在宣传的过程中,在效率问题上虚标。其中一个例子是国内航嘉在数款电源上声称转换效率高于83%,实际上是指特殊负载下的最高水平,彻头彻尾的虚标。再比如Acbel在80plus之外,给自己的产品贴上85plus、88plus的标签,实际上也仅仅是110V下50%负载左右才能达到这样的水准,是这个电源的最好水准的效率数字,改作85minus,88minus才更适合。
4,电源的噪音电源的噪音大部分是风扇,再就是里面元件(主要是电感)的震动噪音。后者基本上可以认为是电路设计、选择的元件质量的问题和生产过程中加固胶的工艺等问题引起的电源内部线圈的振动。这种线圈(电源输入端的EMI、PFC线圈以及输出侧的线圈)的振动,有的时候轻微,例如不少机器候随鼠标拖动网页滚动条而变化的“电流声”;有的时候就会很大,例如和一些显卡的供电电路在一定的负载条件下谐振而发出的啸叫,这种声音的成因比较复杂,这里无法详细展开,主要讨论电源的风扇转动发出的声音。电源的噪音和高性能是一对矛盾体。风扇转速高,散热好,性能和稳定性就会提升,而噪音就会大。如果为了噪音,降低风扇转速的话就要牺牲性能和稳定性。解决这两个矛盾的办法就是提高电源的效率,以此来降低发热。因此现在在静音方面走在前列的厂商,基本上在效率上也走在前列。静音的另一个要求是功耗,以现在的水平,除非是全无扇电源,在满载的时候是不会安静的。所以一般打造静音系统的时候,总功耗不能高,而且不宜超过电源的典型负载(50%)太远。轻载时风扇转速低取决于温控电路的设定。一般以静音为卖点的电源的温控电路触发电源风扇加速的阈值温度设得较高。设置的最低的转速也很低,12cm的风扇也就800转/分钟左右,而当前Enermax的部分最新产品已做到轻载450转/分钟的水平。一般来说转速在900转/分以内时候,电源风扇已经不会是机箱中最吵的部件了,这时候最吵的往往是你的硬盘。12cm风扇的电源因为同转速风量的优势,比8cm/9cm的产品更容易静音。但8cm/9cm风扇的电源也是有超静音的例子的。不过因风道和占用空间较大等原因,12cm/14cm风扇的电源暂时还没有在正规的服务器和工作站的产品中出现。因为风阻的原因,内部元件太过拥挤的电源很难做到超静音(这也是为什么双层PCB结构的电源只有在9cm风扇10cm高的厂商自定义产品中才有超静音产品的原因。当然,现在也有例外,例如Antec的Signature系列产品。相信随着效率的进一步提高,例外的例子会越来越多)。一般来说,在同一个系列的产品里,大功率型号的风扇的起转转速、最大转速等设置要高于低功率的型号。例如,下图是Enermax官方给出的Revolution 85+系列的温控图示意图,可见最大功率的1250W型号的风扇转速(黄线)要比同系列其他型号的转速(绿线)要高一些。
电源厂商习惯于用转速随负载的变化,给出风扇转速的变化图。容易给人以风扇转速取决于负载的印象。实际上控制风扇的温控电路,是根据电源内部的温度传感器所测量的温度控制风扇转速的。即取决于负载情况,也取决于电源吸入的空气的温度。电源厂商给出的图都是在一个较低的、接近室温的环境下的曲线图。在温度较高的环境中,这个温控曲线自然要向左移动。现在也有一些办法给电源降噪,例如有些地方流行给电源单独的风道,把电源和下面的CPU显卡隔开,开出一条直达前面板的风道来,降低吸入电源的风的温度,来让电源的温控电路把电源风扇转速降到最低。还有些减震钉,减震胶垫,电源吸音罩之类的静音配件可选。
5,电源的接线PC用电源是多路输出的AC-DC开关电源。而各组输出按标准要求分别采用了不同颜色的导线。例如5V输出用的是红线,3.3V桔黄色,黑线是地线,各路12V稍有区别,但都是黄色或者黄色和其他颜色的搭配。用下图给出了24针主板电源接口的示意图。一般来说判断电源是否挂掉了的短接绿线和黑线,实际上就是通过PS_ON给电源一个开机的信号。其他的电源接口,4pin(2*2)、6pin和8pin是一侧地线一侧12V;4pin的D口和软驱供电都是一根12V一根5V两根地线;而SATA供电接口则是12V/5V/3.3V各一根外加两根地线。
电源的接口丰富不丰富也是个衡量零售电源的标准。丰富的接口可以免去转接的麻烦。包了蛇皮网的电源线也更利于机箱内的空间整理。当前流行的模组接线方式因为可以自由管理插线也很受玩家们的喜欢。其实电源的接线也能看出一个电源的品质的。例如电线两端是不是带有EMI的磁环;例如线的插头的镀金(例如Delta的铍铜材质也很先进);例如所用电线的粗细18AWG甚至更粗的电线;例如带不带足够的8pin和6pin接口等等。虽是细节但也体现问题。比如高端显卡用的PCI-E的6pin/8pin电源接口,传输功率大,要求就要高。如果电源本身不带足够的接口,需要转接,如果转接的线材不够精细、正规的话,也很容易出问题。再比如虽然现在CPU的8pin口绝大部分主板都可以只插4pin,但还真有一些主板在这是分开供电设计的(本来EPS的要求在这里就是12V1和12V2两路)。现在很多以DIY为定位的高端电源会采用模组接线的方式接线,有一个说法是650W以上高端电源里模组接线和原生接线产品的销量比大概是3:1。有的产品甚至玩起了全模组的噱头,连主板的24pin也都模组接线了。模组接线最早是在2004年9月,由美国的通路电源品牌Ultra申请了美国专利,并在06年11月获批。于是就有了2008年4月Ultra起诉其他的22个在美销售模组接线产品的电源品牌侵权的事情。接下来可以看到很多厂商在新产品中改变了模组接线的细节处理方式,刻意绕过Ultra的专利。具体一点讲,这个专利是将电源输出线引到外壳上提供模组插座的PCB上,再由焊在PCB上插座与模组接线连接。这种方式是最可靠的模组接线做法。银欣DA系列将模组插座直接卡在外壳上,内部不通过PCB直接连到输出线的做法就明显有绕开Ultra专利的目的,但由于插座的针没有PCB固定,插拔后发生松动的机会就大些。目前各个厂商受到模组化接线专利影响的程度不一。Enermax和Ultra的官司还在继续,Modu82+还在市场上正常卖;CoolerMaster的Silent Pro系列受到Ultra专利的影响,进入美国市场的前景就有些问题;也有像BFG这样的厂商很高调地宣称自己的模组接线产品已经向Ultra支付过专利授权金。模组接线设计最直接的好处是,买高端电源又没多少用电设备的时候,许多不用的接线可以拆下来,免得一大堆线在机箱里面占地儿。另外需要升级到新型供电插头比如8pin PCI-E的用户可以从厂商处获得配备新插头的模组接线而不需要用转接线,HTPC用户不需要长线的可以利用全模组化设计把24pin和CPU接线换成短线,尽管这些官方的线材实际上很难获得,而且很贵。尽管模组接线带来了一些方便,但同时也引入了一些额外的接触电阻,这种接触电阻随着时间的推移和插拔次数的增加会有所提高。这些额外的接触电阻会导致更多的电压损失,而且是耗电越大,电压损失的就越多。一些大功率电源上尤其如此。当然一般来说在输出导线上产生的压降要占总压降的主要部分,两头接口处的压降只是一小部分,而且电源厂家在模组接线的型号上会略微调高电源内部PCB上的12V电压以抵消额外的电压损失,所以一般情况下玩家是不会察觉到因模组化带来的电压损失的。除此之外,接口和电源在内部对接口的处理不但增加了成本,而且增加了产品故障的隐患,因此在严肃的服务器/工作站应用中都会避免使用。
6,电源的寿命这里只讨论正常使用的情况,误操作把电源烧掉的,这个没法预计。影响电源寿命的因素很多,跟使用环境,使用的负载和电源的设计、用料和工艺都有关系,但归结起来主要是热量的积累和元件本身的耐温性能。例如,电源内部存不存在热量过于集中而散热达不到要求的地方,存不存在散热的死角,存不存在能量密度过大而元件指标或者布线不够合理的地方。内部温度越高电容等元件出故障的几率就越大,寿命就越短。尤其是那些超静音的电源,刻意降低风扇转速(12cm,800rpm),元件的温度就比风扇转速一般的(12cm,rpm)的产品要高。如果使用了质量不过关,或者是耐温低的电容,那寿命就很堪忧了。现在台产的电容也就Teapo(至宝)等少数品牌在电源上有不错的口碑,剩下的口碑好的电容基本上主要是日系电容。电容爆浆占了电源故障的相当大比例,不少电源(例如Antec曾经的CWT OEM产品,例如Liberty这一代的Enermax)都因电容问题返修率稍高,口碑受影响。消费者在评价一个电源的时候,电源的做工和用料这些内部的细节是一定要注意的。不光是电容。电感的磁性材料、功率管的品级、散热风扇的轴承等等,以及做工上的一些细节,都对最终的寿命有着较大的影响。另外,现在不少产品用平均无故障时间MTBF来宣传产品寿命稳定。电源的MTBF一般是环境25摄氏度,满负载输出的条件。个别有例外,例如保锐的标定习惯是25摄氏度70%的负载10W小时,而PC Power& Cooling的Turbo-Cool系列标法是40度满载20W小时。一般台厂的产品均标称10W小时,Antec习惯标称8W小时,Tt的toughpower标称12W小时,Coolermaster的部分Acbel产品标称40W小时。国内厂商,海尔和联想都在笔记本上大作MTBF的文章,长城也跟着先后给ATX-3008SP和ATX-300SD通过了国内的6.5W和12W小时的MTBF测试。一般来说,故障率低不就代表寿命长么?但问题是,这些国内厂商所宣传的测试的实际方法可不是一台机器跑过了多少万小时。而是数百台机器一起跑一段时间(例如国内标准40天)。这个数字高对消费者来说只代表产品平均质量是否稳定,买到臭虫的几率低,但并不说明长时间的寿命。比较搞笑的是长城的ATX-3008SP才通过6.5W的MTBF测试就开始号称“长寿将军”了,虽然说可能国内的标准和国际上的不同,但6.5W小时的指标可是低于一般水准。更一般的情况,厂商标注的MTBF指标是由各元件(不包括电源的风扇)分别的MTBF数值依照公式计算出来的。MTBF的标注也有相当大的随意性。对一般用户来说,MTBF这一项指标并不需要看重。这个数字更多的是用于大量应用的场合估算头几年的故障率的,而并不是说电源标10W小时就有10W小时的平均寿命,实际寿命一般不会那么长的。也并不能说标40W小时MTBF的就一定比标10W小时的电源要好,这里更多的差异其实是计算过程或者习惯标法的差异。而关于MTBF的进一步讨论,已有另文叙述。
7,电源的待机功耗现在国内很多厂商在炒作这个概念,例如“待机功耗低于0.7W”。那么这个待机功耗是指什么呢?首先实际上待机功耗应该是一个整机的概念,而不是电源的概念。整机一接上电源,电源的5Vsb待机电路就开始工作,主板等设备就要从5Vsb取电,虽然很少。电源自身的APFC、控制电路等部分也会有或多或少的功耗消耗。对整机来说,有两个功耗。一个是standby level的功耗。也是off mode。对应于ACPI电源管理中的S4或者S5(也就是一般说的休眠)。或者是关机的功耗。数值上应该是一致的。只要电源跟市电不彻底断开,就会产生耗电。另外还有一个sleep mode的功耗,对应电源管理的S3状态。也就是我们一般说的待机。这个功耗数值比前一个S4/S5状态下的要大。目前对待机功耗提出明确要求的主要是能源之星4.0标准。在能源之星4.0标准里面,对台式机规定的standby功耗<2W,sleep功耗<4W(现在新标准更倾向于调整至5W)。要求还是很高的。在正在进行的能源之星5.0标准的讨论中,我们也可以看到一些更为灵活和细分的规定。能源之星标准之外,也有很多其他的标准。例如欧洲的Eco-Label和GEEA Label,德国的Blue Angel,挪威的swan,还有我国的节能标准,都大量集中在待机功耗方面。但这些节能标准总的来说,可以被能源之星4.0和最新的EPS、ATX标准覆盖。上述的标准是针对整个系统的。整个系统定了,例如一台机器的配置定了,那么standby也好,sleep也好,数值就固定了。但如果单独对电源说呢?电源自己是不能“sleep”的,一般用的字眼和第一种一致,standby。那怎么测呢?一般来说电源的standby功耗就不是一个固定的值了。测量的话要在5Vsb加负载的。比如被广泛采用的100ma/250ma/1000ma这三个测试点。待机功耗同样也有效率的问题。因此也会有相应的效率标准。例如今年的EPS12V的要求(同时也是ATX 12V 2.31的建议值):5Vsb 100mA,效率不低于50%;5Vsb 250mA,效率不低于60%;5Vsb 1A以上(含),效率不低于70%。另外,电源待机时候的功耗,实际上指的是一段时间内的平均值。现在也一些电源,宣称待机功耗低于1W,这又是怎么来的呢?一方面是“1W待机”是现在欧洲等地流行的一个对用电设备的环保倡议,不要把电浪费在你不用它的时候。另一方面,现在很多PC电源标这个的时候,都会写上5Vsb输出为0.1A时。这实际上和刚才说过的“5Vsb 100mA,效率不低于50%”是完全等效的表述,相比那种在完全无输出时候<0.7W的情形还更严格一些。不过现在PC机暂时还没有哪个配置在待机时5Vsb只消耗0.1A,所以这个待机功耗低于1W,也并不代表你用了这个电源,待机的时候就会只有1W。但是现在市面上的个别宣称待机功耗低于0.7W的台式机电源(远超能源之星4.0的要求),而对测试的条件语焉不详 ,本身就是一种不规范的表现。按数据本身来说,应该是无负载时候的损耗的AC功率,但这种条件下测出来的待机功耗十分片面,实际应用的时候根本不会断开主板让电源继续插着交流电不关。但是这样的字眼却可能让消费者认为买了这个电源,机器待机的时候就几乎不耗电了。这多少有一些是在误导消费者。
第二篇,PC电源厂商及品牌(内地部分)
这篇主要是厂商和品牌的一些介绍,以及一些具体产品的评价,算是上一篇的续篇。先说内地的厂商和品牌,再说那些台厂以及国外的品牌。内地篇 现在中关村市场上售出的大多数的电源,都是额定功率300W以及以下的产品。这也是国内众多品牌最集中的区间。拼得最厉害的方面是,同档次的电源,比对手卖便宜20-30就有很大的优势。因此这个档次的电源对生产成本很敏感。现在因为国内的通货膨胀,因为国际铜等金属的飞涨(最近倒是降下来了),再就是人力成本也在上升,电源在总体的成本上不比往年低,但不是所有消费者都意识到电源的成本在涨,花两百多买一个电源一点都不算奢侈。一般消费者对电源的要求无是两点:电源够用,能带得起来;再就是电源不怎么吵。在此基础上越便宜越好,买的时候“原配”的就再“合适”不过了。至于电源符合不符合规范标准的要求,输出水平到底怎样,会不会成为其他配件的“杀手”,消费者并不那么关心。本来也是,即使是不合格的电源,大部分情况下也只是慢性的危害。比如保护不好的电源也不是一定会烧或者自燃。输出不稳定的电源也不会一下子把搞挂。即使是很不合格的电源产品,在一般用户环境中也不会一定就引发多了不得的问题。因此,国内这些电源厂商同质化的倾向很严重。打开那些台系大厂的电源看内部,每个都有自己鲜明的特色。而在国内厂商的这些产品则几乎千篇一律。什么航嘉长城金和田大水牛的,老一点的小功率型号基本都差不多。电源的好坏基本上比得不是哪个厂商技术好,而是比谁更厚道一点,或者谁更善于做渠道,更会忽悠消费者。再就是缩水成风,不合格产品多。某国内媒体曾经做过一个横向测试,结果300W以下的电源实在是惨不忍睹。不合格的作假的,纸糊的PFC,和完全没接入电路的PFC;容量小得多的电容等等。有些大厂的产品也都不能免俗。例如某电源,主电容穿着470uF的外衣,实际上只有340uF;
“袖珍型”的主变压器上面印着ERL-35的字,翻过来看其实只是个ERL-28;
以及标着ROHS却含铅的假冒“无铅工艺”等等。控制成本是对的,但控制得太厉害了也就没法保证品质了。反正这个档次产品的消费者也没有期待太多?再就是小动作不断。习惯于按峰值功率定名或者定型号。国内的航嘉长城带头玩这种把戏。把瓦数忽悠大了就好卖高价了,利益的所在啊。
比如面对这样一个电源铭牌,如果不熟悉该品牌的命名规律的话,怎么看额定功率呢?另一方面,国内大部分的电源类的测试水平同样不高。更多时候测试的目的是为了配合厂商的宣传写软文,而并不会认真的去严格测试。对消费者来说,往往也一片和谐之象。也很少有媒体愿意花精力和资金去搭建严格的测试。即使是个别的高水平的测试,被测试的产品也仅仅是所有内资产品的一小部分,因此绝大部分的内资厂的产品我们无法获得类似国外专业媒体水准的测试结果。而且面对这些产品的平均水准,笔者也只能放宽些要求。这是该部分和下一部分的一个重要的区别,请读者们注意。
航嘉(Huntkey)国内的PC电源龙头就是航嘉了,航嘉最近开始宣称自己是“世界第六大电源厂商”,很是不把那些美资日资台资的电源模块厂放在眼里。撇开航嘉样样不少的小把戏不谈,航嘉的东西和产品线算是国内数一数二。航嘉目前针对家庭应用的冷静王系列,定位大众化的百盛BS系列,针对玩家的多核系列,“服务器级”的磐石系列(早些时候在磐石系列之上还有极能系列),还有一些特殊命名的网飚、宽幅小子、绿盾等产品,还有为数众多的出口型号。航嘉最近开始在300W以下普及2.3版(2.3版对300W以下产品不要求双路12V,廉价啊。不光航嘉,最近好多的国内的其他牌子都有不少产品借此机会升级到2.3版了),猛打效率牌(声称效率高于83%,除了通过80plus的三个型号之外都不靠谱),开始装模做样的提出航嘉自己的电源标准。航嘉的东西在内资品牌当中还算比较厚道,中高端产品的低压输出滤波电容采用了相对安全的台湾智宝(不过5Vsb的电容还不大成),扇子用得也相对不差。整体工艺一般,高端产品的散热片习惯于在小散热片上打更小的“补丁”,而不会另花钱去独立开模。300W及以上的产品(例如冷钻Vista,也算是国内零售渠道300W中比较厚道的产品)都还算可以,没啥亮点,但足够厚道,在国内厂商里面已经算难得了。至于300W以下的形形色色的航嘉产品(长城也一样),设计比较老,内部很简陋,用得料也不咋地,这些都明显得很。不过实在在意预算的话,倒也可以信任,毕竟航嘉的售后渠道还算不错,绝大部分配件也没有敏感到跟专业的测试仪器相当的程度。当然,放得这么低的评价尺度只限于内资品牌范围。但如果按照玩家的角度来看,航嘉的表现可以说两极分化。高端产品磐石800(600W)的水准还不错,有源箝位。号称采用了美国大厂Ti的软开关技术,效率虽然远达不到宣称的85plus,但还算能勉强80plus,上下两块PCB板,用料还算扎实,也加上了几颗固态电容赶时髦。只是价格确有点奔着800W电源去的感觉(估计卖场里不少是被JS当作800W的东西忽悠给买家的)。几个待国内发布的更大功率的产品倒是令人刮目相看,英文名称Cable Master系列,一举拿下80plus一银(900W的HK1000-11PEP)一铜(800W的HK901-11PEP),算是给内资厂商争了口气。让人不免对这些产品在国内上市有些期待。
而08年航嘉的中端低端产品则比较沉闷。自用了同步整流技术的300W的R80、600W的F1之后,一直没有什么可喜的产品。几乎一直是在“新瓶装旧酒”。把磐石355U(上图右)换个壳子,加上14cm的扇子就叫“冷静王超静音版2.31”(上图左);“冷钻1.3版”直接改标成“冷钻2.3”,差点让人和稍微强一点的“冷静王钻石版Vista 2.3版”分不开;“新品”多核X2几乎就新在比“多核DH6”多缩水50W。而航嘉号称要推出大批正激型号的产品,但总是感觉雷声大雨点小。采用“磐石II代技术”的270W正激型号“磐石315”一直货况和价格都不理想,现在“磐石II代技术”的第三个型号,400W的“磐石500II代”终于卷土重来,目前还没有评测,品质方面无从知晓,但凭借与前代磐石500极为一致的价格,应该会延续前辈磐石500的辉煌(磐石500虽然东西不咋地,但名头很响,“服务器”用的“500W”,最关键的是价格在400W电源中还相对便宜,很适合“国情”)。不过可怜这“磐石第II代”技术,像一张膏药,被航嘉随意贴了。从“磐石315”到“磐石800”再到“磐石500II”,经历了“正激拓扑”到“有源箝位”,再到磐石500II代航嘉回避谈“正激”还是“有源”。看来这“磐石II代技术”是航嘉想啥就是啥了。
其实这些年航嘉的进步也还是有的。在冷尊、宽幅王II的时候,航嘉还懒得重新设计,简单的把主动PFC通过额外的小板硬塞进去,替换至被动PFC型号的大电感的位置(上图左)。而到了多核R80和多核F1这两个产品这,航嘉总算能把电源内部设计得顺眼一些,但还没有散热片一体化,在散热片上还用的小板(上图右,R80局部)。不过R80的市场定位算是相当的失败。确实,R80这个东西成本并不比市面上相当一部分的400W的产品低,但额定300W的电源卖到400W的价格,却在一些别的细节上粗糙处理。没有全包网,也没有超静音的噪音水平,光是狠吹那个趴在80PLUS线上的效率表现。这是在当海韵安钛克康舒之类的这个级别的对手不存在么?还是说期待消费者和商家把他们统统当成杂牌?另外航嘉近期在中端产品中会推出“满足80plus的铜牌标准”的450W多核R85,有源箝位正激+交错式CRM主动PFC。内部结构如下图所示,做得还是有板有眼的。目前的消息它初步定价略低于600元,相比台系并不低廉,在这个价位上会和酷冷至尊的新天尊460W等产品激烈竞争。
航嘉还有个二线品牌百盛(Belson)。百盛这个品牌的定位经历了几次变化。体现在电源上,最开始航嘉的BS系列的编号“BS”就来自“百盛”的拼音。BS系列定位于大众化的产品。功率范围200W至270W。定位和冷静王标准版(220W)和冷静王加强版(250W)是相近的。这个系列最大的失败就是名称混乱。一般消费者单独凭借名称根本无法了解这个系列产品的高低新旧关系。BSW,1.3版)、BSW,2.3版)、BSW,2.31版)、BSW,1.3版)、BS版(270W)、BSW,2.31版)以及一些停产了的型号BS2000+等等。这些产品有8CM风扇的,也有12CM风扇的,功率和型号之间的关系也相当令人头疼。BS系列的产品型号多,版本更新得往往比冷静王系列快,价格相对冷静王系列略低,但东西本身其实和冷静王系列差不多。而现在BS系列归入航嘉,百盛单独开辟了自己的系列,例如百盛绿盾。和航嘉的那些也没大区别。如果一定要说的话,就是百盛牌子下的产品的铭牌上直接标“峰值功率”、“最大功率”,压根就不提额定功率,额定功率那是靠用户去猜的。航嘉电源现在出口、给国外通路商贴牌也相当的猛。之前曾经有航嘉OEM的型号在扶桑国市场占有率第一的新闻,淘宝上也时不时冒出航嘉的出口韩国匈牙利波兰之类地方的型号出口转内销,在法国在巴西也有业务。近些年,终于看到航嘉和美国著名的电子产品零售商百思买(Best Buy)合做,凭“性价比”开拓IT产品非常成熟的北美市场了,宣传得有声有势,在米国群众中影响颇大。于是我们终于有机会看到航嘉在国外专业媒体上和那些国际品牌同场竞技了。例如Hardwaresecrets这个很专业的网站前后做了几次航嘉的电源评测,被测试的都是航嘉中端的外销型号。其结果如何呢?
第一个测试的是Green Star系列的450W(LW-6450SG),如上图左所示。航嘉官方在这个Green Star外销型号中宣称转换效率85%。电源铭牌上赫然写着:“OUTPUT WATTS:450W(输出功率:450W)”。上图右是国内卖的额定功率400W的多核DH6。结构大致一样,差异上主要有:左边的这个没有PFC,右边的DH6是多了个被动PFC的电感。不过去掉PFC还能减少损耗;左边的两颗大电容都是1000uF,右边DH6的是两颗820uF的;左边的EMI部分、整流桥等稍微好于右边的DH6。看来航嘉的这个450W外销货就是个无PFC版的略作加强的多核DH6,按说额定功率450W也差不多。测试开始,在90W、180W、270W这三个功率点上转换效率表现神勇,一个老式的半桥结构的电源,110V的输入最高都达到过84.4%。尽管是最高的效率数据才如此,还算航嘉总算摸到的自己宣称的效率值。看来航嘉真舍得在外销型号上下料,用的都是好管子,绝非是国内卖的那种。不过在结果在41.5度的环境,450W左右的功率点上,2分钟不到电源炸了。不仅如此,备份的第二颗也炸了。在360W这个功率点,效率从270W时候的83%暴跌至73.6%,看来这东西严格说也就是个300W出头的水平。
第二个测试的型号,上图左,是航嘉当时压箱底的东西,航嘉英文网站列为服务器电源的Titan 650W(HK650-52PEP),只不过是被Best Buy的子品牌Rocketfish拿去贴了个700W的牌。买这电源花了这网站$165。和国内卖的多核F1(上图右)那是相当的像。输入端整流桥上加了散热片。5V/3.3V输出采用同步整流技术,50度5W小时MTBF,相当高的指标,这等于宣称了50度的额定功率标定。测试结果是这个Rocketfish 700W 完成了50度下700W的输出考验。各组电压非常稳。纹波水平很一般,满载时12V 92.6mV(Hardwaresecrets这个站点的纹波测试在外媒中并不是最严格的,真正要看“厉害”的纹波测试去X-bit labs看)。效率在500以内能保持在80%以上。在极限的过负载测试中通过了770W的直流输出。航嘉扳回一局。第三个测试的型号,是航嘉给Best Buy另一个子品牌Dynex贴牌的400W,和第一个450W结构是一样的。差异是两颗主电容和主变压器相应缩水,缩到DH6之下了。一次侧没有变化,二次侧的管子有所变化,但管子指标还是一样的。测试结果,航嘉再次过关。45度下通过满载测试。就是纹波难看了点,满载时12V1达到113.2mV,恰好“还算合格”(这个结果换到X-bit labs的测试肯定就不合格了)。不过这个表现相对于当时$80的售价,实在有点说不过去。第四个型号,航嘉的自有品牌V-Power系列550 W (LW-6550SG,不过实际上是Green Power系列,原文已经订正,航嘉在这里两个系列对应了同一个型号),英文官网宣称>80%的转换效率。内部和第一个测试的LW-6450SG十分相似。只是整流桥和PWM的管子有所加强,和Rocketfish 700W一致,只不过是整流桥上没有散热片。二次侧和LW-6450SG相比12V管子一致,5V的管子有加强,3.3V的管子有减弱,总体上来说在一个水准。铭牌上写着“OUTPUT WATTS:550W”。测试结果,和第一个型号非常接近,325W输出的时候的效率非常好,最高85.3%,电源在挑战550W的时候华丽的炸了。而在前一个测试点,输出427.3W的时候,各路的纹波已经很不成样子了,转换效率也快速跌倒了77%。也就是说这个电源实际的水准不超过400W,在350W以内还算好电源。一般来说一个电源炸机,主要是一次侧高压区的PWM管子出问题。二次侧的管子电压低,出问题的时候没啥动静。这次航嘉加强了PWM侧的管子,实际上也确实比第一个型号LW-6450SG “能扛”了一点。不过最后PWM管还是炸了,而且就算没炸的时候,输出那边早就一塌糊涂了。
第五个型号,上图左,航嘉自有品牌Green Star系列的350W (LW-6350HG)。输入侧整流桥和V-Power 550W完全一致;PWM管和第一个Green Star 450W以及第三个Dynex 400W型号一致,但封装小,散热稍微不容易处理。二次侧相比Green Star 450W在12V的管子指标上缩减到80%,而3.3V和5V则保持一致。“OUTPUT WATTS:350W”。航嘉在内地市场与之最接近的产品是上图右所示的350W的磐石400。二者相似度较大,例如在低压输出侧的结构和用料二者相似。有些地方相比磐石400相比稍弱,例如35mm主变压器尺寸小于磐石400的39mm;例如两个主电容仅470uF,而磐石400两个主电容820uF,但考虑到国内国外电压输入的差异,前者在110V时的容值470uF还比磐石400在220V输入时的容值410uF高。而根据和Green Power 450W的功率管的纵向比较,我认为LW-6350HG的功率水准和350W的磐石400还是可以比较的。测试结果,279.5W以前还非常的好。效率80%以上,最高测到84.2%,算是不辜负Green Power系列85%转换效率的广告词。纹波表现还好,12V不超过34mV。电压也比较稳,还保持在3%以内。但是在350W的测试点,电源再次炸了。虽然没有550W那次劲爆,但PWM管子也短路了。相关测试链接:http://www.hardwaresecrets.com/article/527/7http://www.hardwaresecrets.com/article/556/7http://www.hardwaresecrets.com/article/557/7http://www.hardwaresecrets.com/article/668/7http://www.hardwaresecrets.com/article/672/7Hardwaresecrets测试了航嘉的5个型号,3个炸机,2个幸免。三个航嘉自有品牌的倒是都炸了。看来这全球第六大电源厂看来在这块还挺一致。不过实际上事情并没有到此结束。另外国外一个知名电源测试网站Hardocp,简写作[H],恰好测试了剩下的两个没有炸的型号。让我们接着来看。[H]先测试了Dynex 400W,温度保持在45度左右。因为[H]的负载点取的5V和3.3V的比例相比Hardwaresecrets高了一点,结果总效率均掉到了80%以下。在输出300W测试点的时候,电源炸机,还打坏了他们的限流电阻。更换了第二台重新测试,每次在输出200W的时候就自动断电,几个小时后才能恢复,然后再测再断电。这次航嘉的保护是不是太灵敏了?[H]接着测试了Rocketfish 700W,温度45度,效率依然不超过80%。在120V输入条件下顺利通过所有测试。但在100V输入条件下,在满载测试点,第一台电源无法持续输出超过2-3分钟。而第二台电源会在满载时几分钟后发出“pop”的响声后,继续运行一分钟内关机。不过Rocketfish 700W的这个表现也在意料之中,航嘉在国内宣传的“三段式PFC”实际上是为一个并不成功的技术方案起了个很好听的名字,非要用主动PFC搭配老式的半桥结构,对电压的适应性并不好。在接下来的动态性能测试中,Rocketfish 700W表现一般。在输出质量的测试中,在535W输出时纹波表现很好,但在满载时纹波质量恶化得十分严重,5V纹波90mV,3.3V纹波80mV。最后[H]的结论:Rocketfish 700W勉强算是个550W的电源,真是不给航嘉面子。相关测试链接:http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTQ5MSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA补充花絮:航嘉曾经以在Hardwaresecrets做广告为诱惑,让Hardwaresecrets撤销最先出来的那则炸机评测。看来航嘉不打算自己改头换面,实标产品,把用在国内媒体上的封口费招数拿来对付国外媒体了,以为Hardwaresecrets在索要灰色收入呢。结果被Gabriel毫不犹豫的在网站blog上公布了出来,航嘉再次闹了笑话。不知道Hardwaresecrets日后接着又测试了四款航嘉,是不是因为Gabriel觉得航嘉玩这种小动作玷污了自己的人格,跟航嘉卯上了。更麻烦的是,这事不再像以前知者寥寥,被众多国内媒体转载,算是航嘉的一次公关危机了。http://www.hardwaresecrets.com/blog/113本站中文讨论http://www.itocp.com/bbs/thread-.html总结一下的话,就是航嘉中低端的都炸了,而且也暴露了其他一些问题。700W的得意型号在100V输入的时候也有缺陷。其原因是什么呢?恐怕是方方面面的。 第一点,是航嘉自己在产品命名时候的混乱。航嘉把在国内惯用的型号、产品名称比实际额定功率高50甚至200的这种小伎俩拿到国外去了。一般来说,航嘉的实际额定功率比其型号低100。电源业界对额定功率(Rated Output Power)的英文标法并不统一,“Max. Power/Output”有的厂家指额定功率,有的厂家指峰值功率(Peak Power)。但如果厂商只标了“Max. Power/Output”的时候,一般是指额定功率,这个和国内的风气恰好是相反的。但航嘉就把这风气直接搬到了外销型号去,例如目前航嘉英文网站上的80MASTER系列,所有的型号的功率都是照着型号数字标的。其中的HK701-11PEP(对应内销的磐石800),80PLUS记录的额定功率600W,但网站上仅标出“Max. Output Capacity: 700W”,我想是个老外都会理解为700W。这就不单是小动作,而是彻头彻尾的虚标了。我不怀疑磐石800能输出700W,但输出700W的时候就达不到80PLUS要求了。像第四个型号,所谓的“V-Power 550W”或者说实际上的“Green Power 550W”,绝对有这个成分,至少虚标了100W。 第二点,对于测试的两只Green Star系列,问题就不这么简单了。前面我们分析过,Green Star系列的两个型号和我们已经熟知额定功率的内销型号相比,并没有关键性的缩水迹象,就算是缩水,也绝对不超过50W,何况有些地方还有所加强。而且Hardwaresecrets测试的几个样品也表现出了内销型号所达不到的高转换效率。这个系列很可能是实标的。问题出在航嘉的功率标定方式上。航嘉这个档次的电源的功率标定都是在220V输入,25度室温下的。而Hardwaresecrets和[H]这些北美网站的测试一般是在110V左右输入,45-50度的环境下考验电源的,而且要运行比较长的一段时间,绝对不是拉上去随便截个图就了事。这时对25度标定额定功率的电源,就要考验电源设计的合理性,和用料的厚道程度了。比如Rocketfish 700W,虽然极有可能虚标了100W,但用料相对足,而且号称额定功率是在50度下标定的,也基本上安然无恙。但Green Star系列就没这么幸运了,至于航嘉DH6,X2之类的内销型号就更不要指望了。航嘉在220V环境下积累的“经验”,拿到110V环境下就可能出问题。举个例子,整流桥在工作的时候是很热的,尤其是110V输出下,输入电流两倍于220V时的电流,发热量就是四倍了。很多大厂电源都会在这里加个散热片,或者把整流桥直接贴在大散热片上。Rocketfish 700W在这里就加了个散热片。但Green Power系列就啥都没有。就一个小散热片,航嘉在多核F1舍得用,多核R80舍得用。在什么冷尊、DH6,最“新”的多核X2都不舍得,还都非要把整流桥贴着主电容摆。这些航嘉目前的市场主打型号类似的缺陷还有很多。有些缺陷在220V环境下不是啥大问题,但拿到110V环境中就比较严重了。这也是本文一直更看重航嘉新设计的产品,而对原有的,或者是新瓶装旧酒的东西非常不感冒的重要原因之一。 第三点,即使是25度标定的功率,设计得完善、合理的话还是可以通过测试的,至少不
貌似太长发不下了...继续...
长城(Greatwall)如果说内地厂商一定要挑出两个“有质又有量”的,民企航嘉之外就是国企长城。长城电源国内的渠道很长一段时间内曾经是华旗,和爱国者的机箱一个渠道。价格上在深圳卖的挺便宜,在北京就很高调。长城的电源的型号的命名看着也挺令人晕眩的。定位于“服务器应用”的巨龙系列,单路12V输出的“ATX”系列和多路12V的“BTX”系列。目前ATX系列定位于300W以下的家用电源市场,而BTX系列则定位于300W及300W以上的产品(有过250W的倒是)。在ATX系列和BTX系列这两个大的分类之上,还有一些规律不明显的零售代号。比如“静音大师”目前指三个型号以“SD”为结尾的低端电源:250W,号称超长寿命的ATX-300SD;新出的ATX-350SD以及BTX-400SD。长寿将军目前指250W的ATX-3008-SP。“双卡王”目前指的是家用最高端的400W和500W的两款以“SE”为结尾的BTX-500SE和BTX-600SE。“四核王”专指BTX-500S,就是把双卡王BTX-500SE黑壳换了个普通壳。“双动力”最初和BTX系列等价,但分出去的型号越来越多,没有专门名字的BTX系列都叫“双动力”。长城的零售产品整个看起来就很航嘉的BS系列一样乱。而造成这个混乱的一方面是长城数量多而且经常变动的零售中文名;另一方面则是长城的型号数字只表示“最大功率”,但这最大功率和额定功率之间又没有一个统一的算法。更让人头疼的是长城时不时冒出来的奇怪编号的型号,例如ATX-3008-SP,再比如碰到“宽网版网星3000+”这个名字,一般人不会想到这是个定位最低端的和ATX-300P4对应的12CM大风车电源。长城的在近些年的进步看起来比航嘉要大一些。主要是航嘉迟迟没有把主流型号从老式的半桥结构转变到正激这边来,但长城已经稳健的推出了数个正激型号了(尽管近期也搞出来额定400W的“四核王BTX-500S”和额定270W的“静音大师ATX-350SD”这两个新瓶装旧酒的半桥的东西)。从最初的不太成功的BTX-500SD开始,到现在一批中端低端的正激新型号(尽管目前市场上长城销量大的还是很早期的老型号),长城的进步还是能看出来的。先说主流的300W的两个正激型号:静音大师BTX-400SD和宽网BTX-400KD,都是主动PFC。BTX-400SD内部颇具全汉绿宝的风格,不过在内资厂的产品里还算规矩。在价格上说,“静音大师BTX-400SD”的价格定位和航嘉冷钻Vista相似,在主动PFC、正激结构、转换效率等特性上稍胜一筹。尽管是主动PFC,但用户不要指望这款电源在110V下也能当300W的电源使。“宽网BTX-400KD”基于台系大厂最常用的CM6800方案,相比BTX-400SD用料更好一些,设计规范一些,加强了PFC和PWM,在整流桥上贴了散热片,110V下差不多也能当300W用了。转换效率比BTX-400SD更高那么一点,但还到不了80plus的水准(尽管和长城80plus型号BTX-300AP共用了PCB)。BTX-400KD算是目前内资电源厂除多核R80之外最好最着调的300W,但宽网BTX-400KD在北京的价格很让人怀疑长城是不是压根就不想卖这款电源。BTX-400SD和BTX-400KD的评测可以看这里,虽然数据得出的过程不大准确:http://diy.yesky.com/power/386/8589886.shtml
然后是中端的500W的双卡王BTX-600SE(上图左)和650W的巨龙双动力800SP(上图右),这两个产品做得有板有眼,很有大厂风范,部分细节做得很到位,相比很多二线台厂已经毫不逊色了。可惜的是目前缺乏专业测试,没有进一步的性能细节的数据。
现在真正体现长城实力的则是号称达到80PLUS银牌标准的巨龙1000和巨龙1250(BTX-1000SD,BTX-1250SD),额定功率分别为1000W和1250W(长城在顶级级别的产品居然放弃了一贯的型号全标“最大功率”的虚标的作风,真是怪异)。和航嘉的800W/900W型号吹嘘了半天却一直没发布不同,长城的巨龙1250已经可以给媒体送测了。从天极网的图片里可以看到,巨龙1250内部的设计相当有板有眼,可以说超越了相当一部分的二线台资电源厂。如果真的能通过80PLUS银牌的认证,那长城的设计能力也绝对不能小觑。不过初步测试表明,该电源轻载下达不到银牌的要求,而在220V下满载时转换效率勉强可以达到85%,距离真正的80PLUS银牌水准还有一定的距离。长城的电源在国内久负盛名。有很好的认知度。但是长城在某些环节的用料实在不敢恭维,长城是内资厂电容的坚定支持者,除去长城的中高端型号,几乎涵盖所有的低端中端型号。风扇则惯用捷冷。不知道长城为何有此种偏好。相应的,本该主打超静音的几个主流家用型号,风扇转速的设定都比较一般,好多相比航嘉的产品都偏高。
惠科(HKC)近些年内资电源厂发展势头最猛的就是HKC了。自称“国内尖端大厂之一”,大部分产品的3C工厂记录是九州阳光(HKC旗下工厂)。给鑫谷的中低端系列代工,给Tt的XP和KK系列代工,给多彩的数个型号代工。有TL494做的半桥,也有384X做的单管正激。产品从设计到做工都对比航嘉长城要差,最大的优势就是价格低廉,在国内实在是杀伤力巨大。也有自有品牌的产品出来,现在在北京的渠道似乎还很一般。价格有优势,宣传上先是猛打单端电路的牌,然后开打滚珠风扇的牌。确实,这两个都是很好的卖点,但是这个品牌一开始就走上了虚标功率和效率指标,产品混乱的低端品牌老路。到官网上都找不到产品的额定功率和输出能力表格;一开始推出的6款都是单端正激,狠吹了一番,但后来接着一堆半桥的,开始改打滚珠风扇的牌。在08年3月份又开始打“第II代单端3倍速电源”旗号,但实在是雷声大雨点小。另外,HKC本身研发能力弱,和很多国内厂商一样,方案基本靠抄(航嘉和长城也就是近一阵子才稍微有点新意出来),各级别产品都有或多或少的问题,例如PFC不达标,输出功率不达标,保护水平严重不达标等等。已知的尤其以300W 350W型号为甚。以此可以看出市面上热卖的众多鑫谷和Tt之类的电源是多么的令人担忧。HKC这种在国内已然算中上的厂商尚且如此,众多的其他品牌的电源,该是一个什么样的情形。
鑫谷 一个以宣传实标功率和磁放大技术起家的品牌,和七彩虹同属世和资讯。曾经是国内厂商中唯一从型号就能直接看出额定功率的厂商。前期是讯宝代工中低端,七盟代工高端。而现在的代工情况要复杂一些。鑫谷的目前的产品线较为复杂,低端有原有的单路12V输出、ATX1.3标准的核动力系列、双路12V输出、ATX2.2标准的速核(双核)系列。该系列为HKC(惠科电子)和鑫辉源代工,版本非常混乱(例如速核530PQ有过HKC和鑫辉源两个版本,速核535PE虽为鑫辉源代工,但铭牌挂过七彩虹、HKC和鑫辉源等不同的3C编号),混乱到要实物拿到手之后偷窥内部才能准确判断代工厂的程度了。该系列的额定功率由型号的末两位数值表示,例如“530PQ”的“30”就代表300W的额定功率。末两位代表风扇尺寸,PE代表14CM风扇,PQ代表12CM,而PV代表8CM风扇。该系列产品整体水平较低,部分型号甚至有严重的质量问题。属于鑫谷为了迎合那些严重嗜好低价格的市场风气的产品。HKC代工的该系列产品还有3C号0198被暂停的问题。鑫谷的劲翔系列倒是稍微值得一说。每个型号的水准虽然参差不齐,但整体上还算凑合。大部分是由CWT代工。目前来说形成了完整的系列:270W的劲翔370、350W的劲翔450和劲翔450静音版、400W额定的劲翔500和劲翔500静音版、以及450W额定的劲翔550。其中,劲翔500静音版是CWT OEM,主动PFC+双管正激+12CM风扇,效率稍好;劲翔370也是主动PFC+双管正激+12CM风扇,CWT的PUFP方案,但因成本压得太狠,返修率稍高,已经在08年下半年停产;劲翔450和劲翔450静音版则是CWT OEM的老式的被动PFC+半桥结构;劲翔500则是七盟OEM,用的是七盟低端的被动PFC+单管正激+8CM风扇,效率低下,整体很是一般。劲翔550是CWT代工的简化PSH方案,主动PFC、双管正激、两路磁放大(所谓三路独立输出)、劲翔550至尊版还有较多的固态电容(普通版的劲翔550是普通电解)、8CM风扇,算是内资品牌450W同级别产品当中还算可以了。
12cm大风车
双管正激+APFC
CM6805,PUFP方案
劲翔450与静音版
双8cm/12cm大风车
半桥+被动PFC
单管正激+被动PFC
劲翔500静音版
12cm大风车
双管正激+APFC
CM6800,DSA方案
劲翔550与至尊版
双管正激+APFC
CM6800,PSH方案 或许是因为劲翔系列较受好评(其实也就刚过及格线水平不远),鑫谷趁热打铁推出了2.3版劲持系列,大有代替老的核动力、速核系列之势。300W大风车的劲持400黄金版、白金版、蓝静王,以及230W的劲持330、250W的劲持350和270W的劲持370。劲持400的白金版比黄金版多了两个D口和一个4pin,价格一样;蓝静王则在接口、外观方面做了进一步加强,风扇由12CM改成14CM。内部其实是一致的,被动PFC+半桥,12V输出单路18A,定位类似核动力530PQ。劲持系列广州凯盛代工。该系列效率非常低下。个人认为该系列的水准和之前的核动力系列没有本质区别。鑫谷的“服务器”产品是宙斯盾系列。有宙斯盾500/650/850三个型号。其中400W的宙斯盾500出自HKC惠科之手,半桥+被动PFC的老旧结构做“服务器”,不提也罢。550W的宙斯盾650和750W的宙斯盾850出自七盟,设计和用料有较好的水准,其中的宙斯盾850还是采用了双块PCB的方案。
多彩 多彩的电源来路比较复杂,最低端的是多彩自产的,算是经典垃圾产品之一。稍微上面一点是HKC代工的,少量CWT代工的。还有两三个FSP给代工的以节能为主打的产品(DLP-430A/450A/500A)。高端有一部分是七盟的代工。不过七盟的和FSP代工的相对“稀有”,而且型号混在众多多彩自产和HKC代工的产品之中。不过近期多彩在媒体上沉寂了好长时间,好长时间也没有新品推出了。多彩的电源的来源比较复杂,本来是该整理一个列表的。但是多彩有一个很糟糕的毛病,就是习惯于缩水,即使是别人代工的产品,也必然要比别人自家的方案缩水(HKC代的不如HKC和鑫谷的,全汉代的也不如全汉自家的对应型号,七盟代工的也是如此)。反观多彩的对手,价格低有鑫谷,考虑质量的话选择更多。个人观点,多彩的产品没有必要考虑。
富士康 富士康的电源通路业务可没有鸿海集团的霸气。以前一般来说,富士康的电源是指富士康机箱的原配电源,属于较差的电源。近些年富士康倒是携“冰静”(12cm风扇)和“泰山”(8cm风扇)两个系列的台达OEM的电源上市。均为较新的2.2版,其中冰静系列分250W/300W/350W/400W四个功率级别。泰山系列分250W/300W/350W三个功率级别。两个系列250W和400W都是主动PFC,其他的是被动PFC。400W的型号中的80P400B还是宣称“符合80plus要求”的产品,但一直未见上市。总的来说,富士康的这两个系列的电源,在国内零售的同级产品中还是多少有一定优势的,尤其是250W和400W的型号。同时也有650W和750W的台达OEM的80plus产品筹备上市。的但是遗憾的是,已上市的富士康的台达产电源产品一方面并不代表台达的最新实力,另一方面在北京并没有像富士康的机箱一样广泛铺货,而且近期几近销声匿迹,令人大有富士康还是否有坚持做精品通路电源的足够决心。
爱国者 爱国者也算是电源业的新军。机箱产品主要搭配长城的电源。而目前爱国者也打算自己吃电源这碗饭了。分普通的昇龙系列、服务器的焱龙系列(300W/400W/500W/650W),以及玩家的幻龙系列(300W/400W/500W)。炎龙系列和幻龙系列,昇龙系列均由FSP代工。号称“符合power 85效能规范”,暂时还未见严肃的评测,不知道是否和FSP的前辈GreenPower 400W一样虚标85%的转换效率。目前放出来的厂商新闻稿件几乎没法看,胡乱吹嘘,对消费者来说几乎处处是误导。对爱国者这个牌子的希望也只是希望它能坚持做下去,不要像富士康那样。产品厚道不虚标这样的非分之想就完全不指望了。目前铺货和评测数量均不多,但几乎可以肯定的是,爱国者依然延续了国内厂商虚标额定功率的习惯。爱国者的低端的昇龙系列是全汉非常老式的被动PFC半桥结构的产品(昇龙280除外)。比老蓝暴和领航者那一代的还要差一些。这个暂时不提,有兴趣的可以看看这里的内部图。http://www.hwit.net/e/DoPrint/?classid=9&id=11017爱国者的焱龙和幻龙系列代工厂是全汉,绿宝方案,用的是比全汉的绿宝稍短一截的PCB。在接下来的国际篇里面,我们会去讲全汉的绿宝这个方案的表现其实也不咋地。但在这里我们只用爱国者的电源跟其他全汉代工的同样结构的电源做一下对比。
上图左为爱国者的服务器定位的焱龙系列,额定功率500W的“焱龙600”(千万不要以为是600W,这个已经是国内市场的通例了)的内部图。右图为同样是FSP代工的思民360W。例如主电容,焱龙600是180uF,而思民360W是220uF。(插一句,650W的炎龙800用的是220uF,昇龙280在这里是68uF)。再来比较PFC部分的管子,就是最左侧的那一张散热片上的了。焱龙600是一颗MOS一颗二极管(MOS管是25度下持续12.5安的13N50),而思民360W是两颗MOS管(两颗25度下持续14安的STP14NK50ZFP)一颗二极管。(估计爱国者断定不会有人买去用在110V上。也罢,内资厂的电源流行如此。不过就算是在220V输入下,500W这种功率级别的输入电流相对360W在110V的输入电流也不会小多少了。连500W乃至600W的型号连人家360W的一半都不到,也实在能反映点问题。)PWM管爱国者焱龙600用了和PFC一样的两颗13N50,而Zalman用了两颗25度下持续9安的9N50C,这回总算爱国者的500W强了一点。不过思民同结构的460W用的是两颗25度下持续18安的18N50V2,也就是说爱国者的焱龙600在这里看顶多也就是个400W。主控芯片思民360W用的是CM6800,而焱龙600是CM6805,说白了就是CM6800的简化版。当然爱国者这个500W的散热片还是强于思民的360W的。据传已有型号被某国内媒体在室温下,远不到额定功率的时候就拉爆了。爱国者提出售后服务三年换新,价格上也相当很有吸引力。不过不清楚这样的卖点是否意味着爱国者对电源本身的成本压得有些过于低了。
至于剩下的金河田(主要代工厂之一为鑫辉源。有意思的是本身就比较一般的品牌,还要再拉出来个定位更低端的达硕,抢那些纯山寨厂的饭碗么?也就CWT代工的龙霸1号,和号称“自主研发”的龙霸2号现在还有点看头)、大水牛(发布了个劲睿W。长度很长,快比得上别人1200W的长度了。内部和外部的做工都比较粗糙,电压稳定性也很一般。这个“自主研发”的东西实在有点对不起故作高端的售价)、世纪之星、先马、技展等品牌,我个人认为没有可圈可点的产品,也就不做进一步介绍了。可能对金河田这个在国内做得很大的品牌不公平,对大水牛这个偶尔有些不错的产品的厂商也有些不公。不是这些牌子的粉丝的话也没有特别大的必要选购。国内也有个专做外单的普华,产品本身也很可圈可点,但因为量小,国内市场买不到,也就不做介绍了。近期在在国外的几个测试网站上也能看到皇诺(Kingnod)给国外的NorthQ代工的产品。做工和用料都很一般,高端的850W表现很好,但5Vsb纹波超标。中端的650W则严重缩水,电压不稳,效率很低,在室温的满载测试时炸机。表现颇似下一篇中的有些三线台厂(或者说本篇的一线内资厂?)。高端的850W用的是虹冠CM6800方案,看来CM6800也普及到了三线做外单的电源企业了,虹冠在产品设计的支持方面做得还是很不错的。http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=93http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=114接下来将是以台资厂为生产主体的国际品牌篇了。
第三篇,PC电源厂商及品牌(台厂及国际品牌)
这一部分上接国内品牌篇,某种意义上有些供人YY的成份在里面。相比内地篇,国际品牌篇有大致这么几个特点:一个是平均产品变高,产品的平均水平变高;一个是贴牌的关系更复杂,毕竟现在绝大多数国外的牌子都是made in China或者made in taiwan,那些的德国的“国际品牌”都主要依靠台厂给代工;一个是部分电源在内地买不到,还没有进入国内市场。在上一部分的国内篇当中,有网友说怎么连航嘉这样的厂商都被说得这么惨啊?可实际上国内电源市场就是这么混乱,低成本低技术含量的产品大行其道,珠三角、长三角大大小小上千的电源生产厂家,有技术没技术的都要分一杯羹,有单子就能做,你抄我的我抄你的,也没有个质量监管部门来做市场准入,唯一一个强制性的CCC认证管的是EMI而不是产品质量,测试手段简单,挡不住国内的寨厂假冒,还会因高昂的认证收费挡住一些国际品牌的一些小众的产品。在这种环境成长壮大的国内首强,如果不是好的坏的啥小动作都用上,恐怕早就死在摇篮里了。试想大部分消费者对电源并不了解,如果面对一个更廉价的"350W"和往往贵一些的货真价实的250W,一般人会怎么(当然如果认定瓦数越大越费电的话结果会不一样)?国内买一个廉价的电源回来,烧了炸了,再重新买一个不就好了?你会去跟做电源的索赔么?这就是了嘛。在上一篇国内篇,我们关注的基本上是一个电源“好不好”,虚不虚标,会不会炸,都是些最基本的层次。而在这一篇里面,很多时候关注的是一个电源产品“有多好”,纹波有多低,有多稳,程度有多少。对于一个高档的电源来说,不光是功率数字“够不够”的问题。一个好电源不单单是输出能力充沛,而且环保省电费;不光是本身耐用、寿命长,而且可以让你的、都延长使用寿命。而这些好处,能够认识到的网友可能就只是一部分了。举个例子,上CPU供电的电容用久了,就会鼓。一般来说,大家会说这电容用得太差了,ESR高,发热高,寿命短。但有没有人想到过,一个输出纹波高的电源也能让你的上的电容短寿呢?电容的发热可以近似的认为正比于ESR,也正比于纹波电流的平方。有人去关心过自己用的电源输出的纹波有多高么? 上一篇我们说国内的电源市场环境不好,产品平均水平不高。那么那些大的台资厂,那些国外的品牌是不是就各个都好呢?当然也不是。首先,好的产品肯定有,而且还不少。但不好的产品、净是虚标的牌子也不少。在本文后面的内容中,就有不少这样的例子。DIY绝对不能认定某某牌的东西就是好,只要是某某牌子的,买来就没错。本文的目的之一也是为了指出,这些“外来的和尚”哪些其实是“不会念经”的。在开始正题之前,先大致的讲一下怎么看一个电源代工的厂商是谁。对于在国内卖的电源,只要在铭牌上标出了3C认证号,在这里就可以查询工厂。http://www.cqc.com.cn/Chinese/search/不过现在的3C认证本身有局限性,这个数据库中的数据有的时候是错误的,而且有的时侯新颁发的3C编号在这里查不出来;有的时候则是厂商在电源的铭牌上就不标正确的CCC号码。如果这个电源要在北美销售,就一定会在铭牌上列出生产厂商的UL号,通过UL号码就可以知道该产品的代工厂。http://databbse.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html如果都没法得到呢,那就要靠经验了。各个大的代工厂往往有其特有的标志在。比如接线,至宝(Topower)代工的电源的接线就很特别。看到如下图所示的线材基本上就可以知道是至宝产的。
电源内部的厂商特征最多。比如变压器,国际大厂都是自产变压器的。如果标着"SPI",那就是FSP(SPI是FSP的牌子简写之一),如果是"API",那就是acbel;如果是"TOP",那就是topower,基本上凭借变压器编号,就可以确定大部分是谁生产的。(当然,也有过用户给Delta指定使用Liteon变压器这种例子,不过这种事情少之又少。)再比如一些生产过程中的记号,比如如果在主电容上看到一个分了四个格子的质检贴,那就是Seasonic了,如果在每个大的电感线圈上都贴了签,那就是Liteon。
再就是一些做工和用料上的习惯,如果你经常看一些电源的内部的话,就会有这方面的经验。只要一个电源的内部图片拿过来,一眼看出是哪家大厂的产品。 现在回到正题。首先各位了解一点,开关行业是一个很大的行业,PC电源只是其中的一部分,或者说是其中低端的、利润比较薄的部分。还有大量的高端的通信、医疗,以及一些特殊用途的电源产品,以及一些专做这些高端电源产品的美系日系台系厂商,而他们往往不屑于做PC电源。PC电源这块的目前的生产主力是还是台资厂,他们有的时候推出自己品牌的产品,有些时候则给国外的品牌代工,也就是我们平时一般说的OEM。但在PC电源这块,我们平时说的OEM更准确的来说是ODM。因为这些PC电源生产厂家在大部分情况下并不仅仅是产品制造,同样要负责产品设计。客户往往仅仅采购最终的成品,而一般不是提供自己的设计交给OEM厂商生产。当然也有很少一部分的时候,确实是客户或者第三方设计公司提供完整的设计,电源厂来做纯OEM。在本文中一般不做严格的区分,将OEM和ODM按照习惯,统称OEM。这里只能介绍一些常见的,比较偏的,或者不怎么样的就不花费笔墨了。大体的顺序是先介绍大的生产厂家,然后是贴牌的厂家。本文会按照电源的方案做一些介绍,这样有助于理清各品牌贴牌的脉络,了解各型号在特性方面的一些共性。但需要注意的是,采用同一个方案仅仅表明有某种趋势性的、大致的共性,而无法确定某个产品到底具体如何。因为方案的一致仅代表元件的布局一}

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