Заглянем внутрь и оценим начинку, из которой состоит блок питания ZEN. Все силовые транзисторы сборки установлены на мощных теплоотводящих радиаторах. Для более эффективного теплоотвода радиаторы состоят из двух частей и выведены непосредственно к вентиляционным отверстиям. Такая форма радиатора располагает к подключению водяного охлаждения, но это уже для энтузиастов. С фильтрацией частотных помех блок питания справляется пятью дросселями, четыре из которых установлены до диодного моста высокого напряжения, а пятый – после диодного моста. Также после диодного моста установлен фильтрующий конденсатор 270 мкФ-470 В. На каждое выходное напряжение установлено по две параллельно соединённые диодные сборки для увеличения силы пропускного тока. Плата блока питания имеет двухстороннее расположение деталей, что в некоторой степени способствует отводу тепла в обе стороны.
Заглянем в технические характеристики и разберёмся, что нам предлагает компания FSP-GROUP под торговой маркой ZEN.
Из характеристик видно, что блок питания имеет суммарную выходную мощность 300 Вт. Суммарная мощность считается путём сложения умноженных значений силы тока и напряжения. W= I*U Заметен и бросается в глаза очень большой КПД (коэффициент полезного действия). Соответственно, несложно вывести PF (power factor), который практически равен 0,9. С таким значением трудно конкурировать, поскольку не многие блоки питания способны работать со значением КПД 89%. В этом направлении специалисты компании FSP-GROUP явно сильно потрудились. Наше внимание привлёк питающий 20-контактный разъём «Main power ATX», к которому пристёгивается дополнительный 4-контактный разъём. Так мы получаем полноценный 24-контактный разъём питания материнской платы.
Тестирование блока питания FSP300-60GNFТестирование блока питания FSP300-60GNF мы будем проводить в несколько последовательных этапов, которые реально приближены к условиям эксплуатации персональных компьютеров. Изучим выходного напряжения в условиях поступающего тока из сети общего пользования 220 В, при скачке напряжения до 240 В, при понижении напряжения до 200 В на предмет стабильности выходного напряжения. Поскольку сети общего пользования не идеальны, и происходящие в них скачки и падение напряжения могут серьёзно испортить дорогостоящее оборудование. Замер пульсации выходного тока (наличие переменного напряжения). Все измерения снимались на рабочей станции, потребляющей в среднем 120 Вт. Пульсация выходного тока критична для потребителей и также может вывести из строя компьютерное оборудование . В нашем тесте использовались следующие измерительные приборы:
Рассмотрим результаты измерений выходных напряжений блока питания FSP300-60GNF при изменяющемся входном питающем напряжении из сети общего пользования.
В таблице хорошо заметна стабильность блока питания по всем выходным напряжениям. Все напряжения практически неизменны при питании FSP300-60GNF 220 В и 240 В. При падении напряжения до 200 В заметен небольшой прирост выходных напряжений, это вполне нормально, поскольку все импульсные блоки питания поднимают выходные напряжения при падении входного. На этом этапе тестирования блок питания работает с фантастической стабильностью. Далее рассмотрим таблицу данных замеров пульсации выходных напряжении.
Данный этап теста также не выявил недостатков в блоке питания FSP300-60GNF. Пульсация на выходных напряжениях ничтожно мала, о чём говорят цифры из таблицы выше. ВыводПодведём итоги. К плюсам FSP300-60GNF можно отнести безусловную стабильность, выраженную в неизменности выходных напряжений, находящихся постоянно, независимо от входного напряжения их сети общего пользования, в рамках стандарта. Также отличные показатели пульсации выходного напряжения. Отличный дизайн, подсветка кнопки подачи питания 220 В на блоке питания, полная бесшумность в работе, большой запас мощности по выходным напряжениям. Трансформируемый и универсальный разъём питания main ATX из 20-контактного в 24-контактный. К минусам можно отнести отсутствие разъёма питания PCI Express graphic cards, не защищены провода выходного питания в месте выхода из корпуса блока питания, т.е. при постоянном движении возможно разрушение изоляционного слоя на проводах. Недостаточность охлаждения, поскольку блок питания должен быть установлен внутри корпуса. Вследствие этого воздух нагреваемый блоком питания не циркулирует и нагревает системный блок изнутри. Отсутствие вентилятора в блоке питания подразумевает установку его отдельно в корпусе персонального компьютера. Автор: Алексей Бобров
|