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  • 1 # 抖音小兔崽子

    怎麼說呢,這個電源在中端主機板上用還是挺不錯的,供電穩定,對應介面多且廣,但是在高階主機板上侷限性就有點大了,如果是普通玩家的話,建議可以入手,但是要玩大型遊戲的話,就不建議購買了,具體還得看你的主機板型別。

  • 2 # 超能網

    說到NZXT,大家第一時間想到的可能是他們家的機箱產品,確實NZXT已經為市場貢獻了不少優秀的機箱,我相信這裡就有不少玩家曾經或正在使用NZXT的機箱。但實際上,NZXT不僅僅是一家機箱廠商,現在他們已經是一家機電廠商,因為其電源產品已經在國內開賣,率先登場的是他們的E系列電源,今天給大家介紹的NZXT E650電源就是該系列產品的代表作。

    NZXT E650電源採用全模組線材設計,通過了80Plus金牌認證,額定功率為650W,是一款長度為375px的ATX電源,因此其對機箱的相容性較好,安裝比較便利。目前NZXT E650電源的定價為人民幣799元,可享受10年質保服務。

    NZXT E650電源採用以黑色的主色調的外殼,在兩個側面都印有NZXT E650的字樣,電源銘牌則貼在背面,紫色包邊讓銘牌顯得非常醒目。

    此外電源的外觀也非傳統的六個面都是一塊直板的“方塊式”,實際上其兩個側面都有做一點凹進去的造型,可以讓電源的外觀在視覺上更為立體。

    NZXT E650電源採用的是主動式PFC+全橋LLC諧振+同步整流設計,+12V輸出電流為54A,相當於648W功率,+3.3V與+5V則透過DC to DC電路從+12V調壓輸出,最高輸出電流均為20A,兩路聯合輸出的額定功率最高為100W,整體額定功率則為650W。

    電源的散熱風扇是一把300px的7扇葉靜音風扇,通風孔是直接在外殼上開的圓孔。NZXT E650電源支援低負載低溫風扇停轉技術, 同時玩家也可以透過CAM軟體切換風扇的工作模式,使風扇在任何時間都維持轉動。

    NZXT E650電源採用全模組線材設計,介面大體上分為四組,第一組為10+18pin介面,對應的是電源24pin主供電介面;第二組是2個8pin介面,對應PCI-E顯示卡供電; 第三組則是另一種8pin介面,數量只有1個,對應的是CPU供電;第四組則是3個6pin介面,用於擴充套件D型4pin介面以及SATA供電介面。需要一提的是NZXT 650E電源的顯示卡供電與CPU供電的模組介面在造型上是不同的,意味著它們的不能混接,大家千萬不要嘗試“大力出奇跡”。

    除了四組模組介面外,我們還看到電源有一個Mini USB介面,這個介面是用來連線主機板的USB介面的,這樣玩家就可以透過NZXT的CAM系統監控軟體來檢視電源的工作狀態,包括各路輸出的電壓、電流與功率,以及調整電源風扇的工作模式。

    模組線材方面,NZXT E650電源提供有8條電源模組線以及1條Mini USB轉接線,除了24pin主供電介面外還可以提供1個4+4pin CPU供電、4個6+2pin PCI-E供電、6個D型4pin以及8個SATA介面, 外圍裝置的供電介面是比較豐富的,顯示卡供電介面也很充足,但是以現在這個節點來看,只有1個4+4pin CPU供電介面稍微有點尷尬,意味著其很難與高階主機板搭配使用。

    NZXT E650電源包裝

    NZXT E650電源拆解

    NZXT E650電源採用的是來自鴻華的1225型風扇,型號為HA1225H12SF-Z,DC 12V/0.58A,屬於FDB液態軸承風扇,最高轉速可達2200RPM,有不錯的散熱效能。

    從結構上我們不難看出,NZXT E650電源由海韻進行代工,使用的是海韻Focus系列電源架構,是主動式PFC+全橋LLC諧振+同步整流+DC to DC設計, 在中瓦數電源上算是比較高階的設計了。

    電源的+12V同步整流MosFET佈置在PCB背面,焊點整齊

    AC輸入插座後方設定有一級EMI電路,採用獨立的PCB板,擁有1個X電容和2對Y電容

    二級EMI電路設定在電源的主PCB上,2個共模電感、1個X電容與1對Y電容,保護器件上可以看到有MOV壓敏電阻和NTC熱敏電阻,MOV與保險管在 二級EMI電路的最前端,NTC則在PFC電路旁邊,配置有獨立的繼電器。2個整流橋則共用1個鋁製散熱片,型號均為GBU1006,規格為600V/10A,餘量 算是比較充足的。

    NZXT E650電源的2枚PFC開關管是GPT18N50DG,規格為500V/18A/0.27Ω,PFC二極體則是BYC8-600,規格為600V/8A。位於PFC二極體前面的是NTC熱敏電阻,隔壁是其獨立配置的繼電器。

    NZXT E650電源採用全日系電容,其主電容來自尼吉康,規格為470μF/400V/105℃,以全橋LLC諧振架構來看餘量還是比較充足。

    全橋LLC諧振的4枚主開關管則為GPT13N50DG,規格為500V/13A/0.49Ω,兩兩一組使用了共計2塊鋁製散熱片。

    電源的主變壓器

    +5V與+3.3V採用DC to DC設計,由於散熱片阻擋的原因看不到元件的具體型號

    我們可以在電源的DC to DC電路PCB前面看到一塊獨立的PCB,這是海韻Focus系列電源架構所不具備的,主要就是用來實現NZXT E650電源自帶的輸出監控功能,配合CAM系統監控軟體可以檢視電源各路輸出的電流、電壓以及功率。晶片型號為UCD3138064A,是一款64KB容量的可程式設計晶片,常見於電源的控制與監控電路中。

    來自日化的輸出濾波電容,3300μF/16V

    +12V同步整流還用上了FPCAP的固態電容

    電源的+12V同步整流電路佈置在PCB底面,共計配置有2個MosFET,整流管和續流管各1個,透過正面的鋁製散熱片進行散熱,但由於表面過於模糊,我們實在無法識別其具體型號。

    模組介面配置有FPCAP的固態電容進行輸出濾波

    NZXT E650電源特色功能

    NZXT E650電源的特色功能,是透過模組介面上的Mini USB介面連線PC,然後透過自家的CAM系統監控軟體檢視自身的工作狀態,並調節風扇的工作模式,我們對此進行了簡單的試用。

    我們可以透過CAM軟體檢視電源的CPU、顯示卡以及其它各路輸出的實時功率

    甚至可以詳細檢視各路+12V以及+5V、+3.3V輸出的電流與電壓

    NZXT E650電源支援多路OCP過電流保護功能,也就是+12V的CPU與顯示卡供電可以單獨設定過流保護點,不過這個功能預設是關閉的,需要透過CAM軟體開啟。

    開啟多路過電流保護功能後可以單獨設定CPU與顯示卡的過流保護點

    電源處於負載狀態,此時輸出功率相當於電源35%的額定功率

    在CAM軟體中,電源的輸出分為了+5V、+3.3V+12V1、+12V2、+12V3五路,其中+12V1對應的是電源的24pin以及外圍裝置的+12V供電介面如D型4pin與SATA供電,+12V2指的是CPU供電,+12V3指的是顯示卡供電,我們可以透過CAM檢視五路輸出的電流、電壓以及實時輸出功率。

    NZXT E650電源測試

    均衡負載測試資料彙總

    轉換效率:

    NZXT E650電源通過了80Plus金牌認證,在我們的測試環境中,其在230V輸入電壓 、輸出功率為50W時轉換效率就已經超過80%,後續轉換效率最高超過93%,整體平均效率超過91%,表現與80Plus金牌認證電源相符。

    待機效率

    按Intel ATX12V 2.31規範中的推薦值,5Vsb在100mA/250mA/1A的負載下轉換效率應該高於50%、60%、70%,待機空載輸入小於1W。

    5Vsb功耗及效率

    5Vsb實際輸出電壓

    NZXT E650電源的待機輸出效率以及電壓都非常優秀,空載輸入0.21W,輸出效率最高超過75%,沒有什麼可以挑剔的地方。

    散熱風扇轉速:

    在風扇轉速與噪音控制方面,NZXT E650電源支援智慧溫控並提供有低溫低負載風扇停轉的功能,執行噪音控制得很好。從我們的測試可以看出,當電源輸出功率小於等於200W的時候,其散熱風扇是處於 停轉狀態,直至輸出功率超過200W才開始轉動,起始轉速在450RPM左右,當輸出功率超過400W後風扇開始提速,滿載時轉速在2100RPM到2200RPM之間,有輕微的噪音但不影響使用感受。

    值得一提的是,雖然NZXT E650電源沒有提供用於切換風扇控制模式的硬體開關,但是我們可以透過CAM軟體來設定其風扇的工作模式,預設是支援低溫低負載停轉的Silent靜音模式,可選的還有Fixed固定轉速、PerFormance效能模式以及Custom自定義模式,一定程度上也是增強了電源的可玩性。

    電壓穩定性:

    +12V電壓曲線

    +5V電壓曲線

    +3.3V電壓曲線

    在NZXT E650電源的輸出電壓穩定性表現值得讚許,+12V/+5V/+3.3V輸出的電壓偏離度與調整率都可以控制在±1%以內,不僅貼近於標準值,而且非常穩定,並沒有隨著輸出功率的變化而出現明顯變化。

    紋波測試:

    紋波和噪聲是電源直流輸出裡夾雜的交流成分,如果用示波器觀察,就會看到電壓上下輕微波動,像水波紋一樣,所以稱之為紋波。按照Intel ATX12V 2.3.1規定,+12V、+5V、+3.3V的輸出紋波與噪聲的Vp-p(峰-峰值)分別不得超過120mV、50mV、50mV。過高的紋波會干擾數位電路,影響電路工作的穩定性。

    我們使用數字示波器在20MHz模擬頻寬下按照Intel規範給治具板測量點處並接去耦電容,對電源進行滿載紋波的測量。示波器截圖分為低頻下和電源開關頻率下的波形,低頻下的紋波峰峰值作為打分基準,開關頻率下的紋波波形及測量值作為參考。

    NZXT E650電源在滿載時的+12V、+5V、+3.3V低頻紋波為26mV、19mV和17mV,三組主要輸出的紋波控制 都有上乘表現,已經達到接近於頂級電源的表現了。

    交叉負載測試:

    交叉負載測試專案我們按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92電源設計指導的要求, 選擇其中比較有實際意義的4個測試點,並制定出制定出850W電源交叉負載圖表。

    這四個點的意義分別為:

      左下角(A點):整機最小負載;  左上角(B點):輔路最大負載、12V最小負載,例如多個機械硬碟同時啟動的情況;  右上角(C點):輔路最大負載、整機滿載;  右下角(D點):12V最大負載、輔路最小負載,例如使用單個固態硬碟執行3D遊戲的情況;

    測試點的X座標表示總的+12V的輸出功率,Y座標表示+5V和+3.3V的輸出功率之和,交叉負載的測試與前面的均勻負載測試的評判標準一致。

    650W交叉負載載入圖表

    NZXT E650電源在+5V和+3.3V輸出上使用了DC to DC設計,因此其在交叉負載(拉偏測試)中的表現不僅全部達標,而且三路輸出的電壓偏離度全程 都可以控制在±1%之內,表現讓人滿意。

    保持時間測試:

    掉電保持時間(Hold-up Time)是指電源掉電之後電壓輸出值跌出範圍允許的5%的時間,我們測量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)訊號的保持時間。

    SSI EPS12V 2.92伺服器電源設計指導中對輸出電壓保持時間的要求是電源在75%的負載下保持時間應該大於18ms,而Power-OK訊號的保持時間要求是大於17ms。

    掉電保持時間如此受關注,是因為其很大程度上關係到硬體的壽命,Power-OK保持17ms意味著面臨17ms以內的掉電情況時電腦能持續執行而不出現關機、重啟的狀況,而各路電壓保持18ms或者更長的時間,是為了在掉電發生時各個硬體能夠做出應急處理,比如機械硬碟的磁頭歸位 、SSD的掉電保護。

    NZXT E650電源的保持時間是在75%負載(DC輸出487.5W)的情況下測得。

    對於+12V和+5V,合格的標準是保持時間等於或者大於18ms,Power-OK(或者稱PG,Power-Good)時間應該等於或者大於17ms。 NZXT E650電源的+12V為31.6ms,+5V為34.2ms,Power-OK為27.2ms,三路主要輸出的保持時間全部達標而且餘量非常充足。

    NZXT E650電源得分及點評

    NZXT E650電源在測試中得到的超能指數為92.78分,按照我們目前的評分標準,超能指數超過90分的電源就可以稱之為頂級產品,適合追求極致效能的玩家選用。

    NZXT E650超能指數

    NZXT E650電源額定功率為650W,屬於中瓦數型產品,售價799元,享有10年質保服務,在目前來說是比較適合主流中端平臺採用的,從效能上說無可挑剔,各方面表現平衡而且優秀,但是要用在高階平臺上的話卻有點“心有餘而力不足”,當然我們並不是說它功率不足,而是其擴充套件介面較少這一點確實影響到了它的應用範圍,特別是CPU供電介面只有一個4+4pin,在現在這個8pin+4pin甚至是8pin+8pin CPU供電開始在高階主機板上普及的時間點,僅按照傳統配置單個4+4pin CPU供電多少是有些尷尬的。

    但除此之外NZXT E650電源就不存在其它短板了,對於中端主流平臺來說它依然是一個極好的選擇,再加上其支援CAM系統監控軟體,在可玩性上也有一定程度的加成。因此如果玩家對電源擴充套件能力的要求並不是很高,但對於電源自身效能有較高的要求,那麼NZXT E650不失為一個比較理想的選擇。

    √ 優點:

    - 全模組設計- 80Plus金牌級別效率- 電壓穩定性表現優秀- 紋波抑制表現優秀- 支援低負載低溫風扇停轉- 支援CAM系統監控軟體

    × 缺點:

    - CPU供電介面只有1個4+4pin

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