海韵PRIME 750 Titanium钛金电源评测
1.序言 / Introduction
海韵有那么两三年的时间没有发布新品,2015年更新的特别版SnowSilent也是在P系列第二代的基础上改进而来,据说没有新品是在憋大招。后来海韵在2016年的ComputeX上面终于发了大招Prime系列。国外在去年夏季已经开始发售Prime Titanium,不过国内直到2017年5月份才在京东上零售。
海韵自2009年推出LLC谐振拓扑的X系列以来在高端的电源产品中占据重要一席,海韵为优化X/P系列所做的创新如今被很多厂家所借鉴。例如为静音散热和全模组接线优化的电路布局、从主PCB上通过铜柱引出大电流模组接口、整合DC-DC模块的模组板、独立电压反馈线路、表面贴装功率器件通过电源壳体散热、轻载无风扇模式等创新设计。Prime延续了X/P系列优秀的性能,还带来一些新的特性。
Prime按效率等级分为Prime Titanium钛金、Prime Platinum白金和Prime Gold金牌三条线,钛金牌的Prime Titanium成为新的旗舰,Prime Platinum白金和Prime Gold金牌分别取代现有的P系列和X系列。
除此之外,海韵的电源产品还将在今年迎来大面积的更新,新的短身方案的全模组FOCUS+白金牌、FOCUS+金牌顶替现有的G系列,铜牌的M12II Evo和S12II则分别由新的CORE+和CORE取代。另外特别版的阵容还可能会有新的SnowSilent、AirTouch和新X。
回过头来看Prime系列,其中Prime Titanium钛金提供了1000W、850W、750W、650W和600W Fanless无风扇等五款。Prime Platinum白金和Prime Gold金牌则分别提供了1200W、1000W、850W、750W和650W型号。
这次评测的型号是Prime Titanium钛金750。
技术特征及卖点:
-80Plus钛金牌认证
-MTLR微差电压调节(0.5%)
-135mm FDB流体动态轴承风扇
-Premium Hybrid Mode温控
-超低纹波电压噪声(<20mV)
-双倍掉电保持时间(≥30ms)
-全模组设计
-镀金高电流端子
-支持高端显卡SLI/CF
-台湾制造
-12年质保
海韵Prime Titanium钛金750电源规格:
2.开箱 / Packaging
海韵Prime Titanium钛金750是京东的货,1499元入手,首发返150元E卡,折算1349元。
为了凸显钛金主题,海韵Prime Titanium钛金750的包装是黑色+烫银工艺,烫银部分反光,非常难拍。之前右下角是10年质保的logo,现在用一个12年质保的贴纸贴上去覆盖掉。据称有很多用户跟海韵反馈他们的产品用了10年之后还在服役,ATX的连接标准2003年从20Pin改为24Pin之后也没有大的改变,所以海韵把旗下的旗舰产品质保年限从10年提升到12年,为的是回报用户对其信任,以体现一个40多年老牌电源公司的信仰。
包装一侧的内箱笑脸开口可以帮助用户提出箱子,这一点和此前海韵的包装一致。
海韵Prime Titanium钛金750的配件采用一个防水拉链袋包装,从左到右依次是尼龙扎带、魔术贴扎带、用户手册、Power By海韵的logo金属贴、安装螺丝、PRIME的贴纸和快速安装向导。
装线材的黑色盒子,海韵取消了以往P系列和X系列里面装线材的布袋,改为使用盒子包装。
24Pin主板电源线包裹了黑色编织网,其他的线材都是黑色扁平的材质。其中+12V的CPU 4+4线材有2根,可以支持高端的双8Pin CPU供电主板。显卡的PCIE 6+2Pin线材有4根,足够支持双显卡。海韵并不主张在线材的末端加装电容来削弱纹波,而是着手优化电源本身线路来降低纹波,这样用户不会因为用了没有滤波电容的定制线而增大输出纹波影响性能。
海韵Prime Titanium钛金750的本体,由于使用了镀铬的装饰贴片,在出厂时Prime的logo贴了保护膜保护不被刮花。
海韵Prime Titanium钛金750使用了电源上很少见的镀铬不锈钢网罩作为进气栅格的装饰,整个电源的本体烤漆细腻,类似于SnowSilent型号表面的烤漆。
海韵Prime Titanium钛金750两侧都有凹槽开孔,一方面是作为装饰,另外一方面也应该有协助散热的作用。
模组接口的间距相比以往几代X/P系列都要大,减少模组接口热量堆积的问题,用户安装时也有足够的间距插拔线材。Prime的模组接口定义和X系列第三代、P系列第二代是一致的,老用户完全可以沿用之前的定制线,而无需重新制作定制线。
电源风扇的Hybrid Mode温控开关被设置到出风口一侧,用户切换温控不需要再打开机箱。
输入输出规格标签位于电源底部,+12V为单路输出设计,输出能力62A。
散热风扇采用了135mm规格,海韵是最早推广使用120mm散热风扇厂商之一,这是第一次用135mm规格。
3.拆解 / Teardown
汇总
制造商:海韵 平台:TD 风扇:Hong Hua HA13525M12F-Z,135mm,12V,0.36A,1800RPM,FDB流体动态轴承
瞬变滤波:6x Y电容、3x X电容、2x 共模电感、1x MOV
整流桥:2x Vishay LVB2560 (600V / 25A @105℃)
浪涌电流保护:保险管、NTC热敏电阻、继电器
主电容:Nippon Chemi-Con KMR系列(400V / 560uF+470uF 总计1030uF / 2000h @105℃)
APFC:2x Infineon IPP50R140CP (550V / 15A @100℃ / 0.14Ω) 1x SCS110AG (600V / 10A @117℃)
主开关管:4x Infineon IPP50R199CP(550V / 11A @100℃ / 0.199Ω) 驱动IC:2x Silicon Labs Si8230BD
+12V整流:4x Fairchild FDMS015N04B (40V / 100 A @25℃ / 1.5mΩ)
5V/3.3V:6x Infineon BSC0906NS (30V / 40A / @100℃ / 4.5mΩ);
PWM主控:ANPEC APW7159
滤波电容:Nippon Chemi-Con KZE / KZH 系列电解电容、Rubycon YXD系列电解电容(5Vsb)、FPCAP固态电容、Nippon Chemi-Con固态电容
主控:Champion CM6901 + On Semiconductor NCP1654
管控IC:Weltrend WT7527V (OVP/UVP/OCP/SCP/PG) 、AS393
5Vsb PWM主控:Leadtrend LD7750R
5Vsb整流管:STU6N65K3 (650V / 3A @100℃ / 1.3Ω)
-12V:Lite-On LSP5523
从产品的型号命名规则中可以得知海韵Prime Titanium钛金750采用的新平台名为TD,T即Titanium钛金的意思。TD平台为Champion CM6901 + On Semiconductor NCP1654控制的主动PFC+LLC全桥谐振拓扑+12V同步整流+5V/3.3V DC-DC生成的方案。并没有用上无桥PFC设计。在电源内部采用Free Cable无电力线缆连接技术,减少内部导线对散热的影响,同时这也是海韵首次在高端产品中引入135mm规格散热风扇的设计。
散热风扇采用了鸿华HongHua的HA13525M12F-Z,规格135mm,12V,0.36A,1800RPM,FDB流体动态轴承,寿命50000小时@40℃。测试章节结合转速有更详细的分析。
整体布局:
为了使风扇温控按钮设置在出风口一侧,电源内部的风扇温控子板到温控自锁开关之间用了一根很长的线缆连接,这根线缆和电源内部的绝缘挡片以及AC输入磁环固定在一起。
和海韵的X/P电源一样,Prime系列的+12V同步整流管位于PCB背面,通过粘贴在电源底壳上的一块导热贴向电源外壳传热,这是实现轻载无风扇模式的散热处理方式。
由于不同功率瓦数的产品对于EMI抑制元件参数有不同的需求,Prime Titanium的一级EMI没有再使用整合一级EMI抑制元件的一体式AC滤波插座,而是采用了传统的EMI电路结合屏蔽罩的方式,其中安装有2个X电容、1对Y电容和1个保险管。AC插座连接到主PCB的方式是维修和评测人员喜闻乐见的插件形式。
高水平的布局布线设计,内部没有电力线缆连接。
由于海韵Prime Titanium的质保年限提升到12年,对于产品制造工艺的要求也非常苛刻,目前海韵采用的是SMD红胶制程和锡膏并存的双保险制程,减少元件之间的空焊和焊接不良。
PCB背面,高水平的布线和制造工艺:
主PCB上的EMI电路,分别有1个X电容、2对Y电容、1个MOV压敏电阻、两个共模电感,看不到保险管可能它被封装在AC插座后方的屏蔽罩内部。
整流桥使用了2枚Vishay LVB2560 (600V / 25A @105℃)并联来减少损耗,中间安装有散热片,应对750W的型号余量非常充足。
APFC部分两枚PFC开关管为英飞凌IPP50R140CP (550V / 15A @100℃ / 0.14Ω),PFC二极管则是ROHM的SCS110AG (600V / 10A @117℃)。三枚管子的安装都非常讲究,管子背面贴有绝缘散热贴并且涂有导热硅脂,PFC开关管管脚套有磁珠。
图中包覆黄色绝缘胶带的PCB子板是APFC的主控子板,上面安装有一颗On Semiconductor NCP1654 PFC主控。
主电容为两颗日本化工(Nippon Chemi-Con)KMR系列电解电容,容量560μF+470μF,累计1030μF/400V,在105℃环境下拥有2000小时工作寿命。对于750W的电源来说,已经超过1W/1μF的用量,对于加长保持时间有着明显的作用。在一些制造细节上,海韵台湾总部生产的产品风格上跟东莞厂生产的有细微的差异。例如主电容上方不再是贴四方格子的质检贴纸,换成了全新的条码贴纸。
主开关管为四枚英飞凌IPP50R199CP(550V / 11A @100℃ / 0.199Ω),使用了独立的散热片,驱动IC则是焊接在PCB背面的两片Silicon Labs Si8230BD。
LPQ磁芯的谐振电感、谐振电容、主变压器、5Vsb待机变压器。
+12V的同步整流MOS设置在PCB背面,这一侧只能看到散热片。
同步整流MOS来自飞兆的FDMS015N04B(40V / 100 A @25℃ / 1.5mΩ),DFN 5×6封装,表面一侧通过导热贴向外壳传导热量,而D极相当于散热片将热量往PCB正面方向传导。
两块焊接到PCB的铜片将热量传导到PCB正面,然后通过导热硅脂和螺丝紧密连接一块带鳍片的散热片。
拆开散热片可以看到6颗日化470μF/16V的固态电容作为+12V的滤波阵容。滤波之后一部分通过棒状电感和日化KZH滤波电容送往模组板进行最后一阶滤波再输出+12V使用,一部分则是送往5V/3.3V的DC-DC VRM电路。
5V/3.3V的DC-DC VRM电路,一共布置有6片英飞凌BSC0906NS(30V / 40A / @ 100℃ / 4.5mΩ),5V和3.3V DC-DC电路的PWM主控则是ANPEC APW7159。
5V/3.3V的DC-DC VRM电路子板背面覆盖了一片散热片。
模组接线板采用了铜条以及插针和主PCB连接,没有使用导线,极大地减少了线缆对内部散热的影响,提高传导效率,这种使用铜柱走大电流到模组板输出的方式也算是海韵之前在X系列上的创新。模组接线板PCB上采用FPCAP的FP系列固态电容和日化PSF系列低ESR长寿命固态电容作为最后一阶滤波。而焊盘上还有空余的3个模组接口焊盘没有焊上接口,从目前Prime Platinum 1200W的评测来看这三个接口还没有补上,不排除海韵接着会推出1500W的产品。
主控子板和风扇温控子板:
主控子板上的芯片是Champion CM6901,一款使用非常广泛的LLC谐振+同步整流控制IC。带有两个插针接口的子板则是风扇的温控子板,两个接口分别连接散热风扇和温控按钮。
左侧的小型变压器为5Vsb待机变压器。5Vsb配置了Leadtrend LD7750R的PWM主控和一枚意法半导体的STU6N65K3 Power Mos(5.4A / 650V / <1.3Ω / TO0220PF绝缘封装)。
管控子板,采用Weltrend WT7527V负责OVP/UVP/OCP/SCP保护,并且生成PG信号。
4.测试 / Test
测试仪器为Chroma 8000系列SMPS自动电源测试系统、泰克数字示波器以及光电测速仪。其中Chroma 8000包含9组63640-80-80、2组63630-80-60和1组63610-80-20可编程直流电子负载,测试负载能力达到4300W,是目前国内最先进的电源测试系统。
海韵Prime Titanium钛金750电源静态均衡负载的电流设置如下:
海韵Prime Titanium钛金750电源静态均衡负载的测试结果汇总如下:
4-1.电压稳定性
Intel ATX12V规范中对于各组电压的输出范围有着明确的要求,在整个负载范围内,+12V、+5V、+3.3V和+5Vsb的输出范围应不超过±5%,对-12V的要求则是±10%。 海韵Prime Titanium钛金750均衡负载的电压稳定性情况:
12V最大偏离0.89%,负载调整率0.05%。
5V最大偏离0.54%,负载调整率0.34%。
3.3V最大偏离0.91%,负载调整率0.21%。
测试结果表明海韵Prime Titanium钛金750三路主电压稳定性反馈控制实在是相当精确。
作者采用全新的负载比例进行电源测试之后所测试的电源样本还不多,这里仅能提供现有已经测试的几款电源的数据样本作为参照,这几款产品刚好都是来自EVGA的SuperNova系列,基于振华两套Leadex方案,输出功率从550W到1600W,属于中高端、高端产品,在电压方面的表现也属于非常优秀。
我这几年测了近百颗样品,本想再加入海盗船、Antec、酷冷至尊等品牌的高端产品作为参照,不过之前的测试方法5V和3.3V所加载的电流比例和目前不太一样,目前的5V和3.3V的功率比例是5:3.3,各加载到12A,联合输出99.6W停止往上加负载,而此前则是1:1的比例,加载到96.6W不再往上提高负载。
由于测试的条件有细微差异,只简单提一下,海韵X-650KM3 12V、5V、3.3V的负载调整率为0.32%、-0.96%、-1.09%,海韵SnowSilent 750为0.05%、-0.04%、0.27%,海盗船AX760i为0.42%、0.56%、1.27%。
4-2.转换效率、轻载、风扇转速及5Vsb待机
4-2-1.均衡负载效率
转换效率测试条件同均衡负载的电压测试,都在230Vac 50Hz环境下测得,电流配置一致。
海韵Prime Titanium钛金750在30W起步的转换效率为84.63%,50W为89.65%,100W处达到91.95%,峰值效率出现在300W处的94.93%,750W满载效率93.85%。100W-750W满载输出的平均转换效率为94.44%。
4-2-2.空载及轻载
短接PS-ON和GND,在散热风扇没有启动的情况下,测得海韵Prime Titanium钛金750空载消耗功率为3.4W。
轻载测试分别为电源DC输出12W、30W、50W、75W和100W。
其中12W为模拟低功耗平台的功耗,只有极少数最小化的低功耗ITX/STX平台在待机状态下才能达到。
30W-50W代表了绝大部分PC平台在桌面待机时的功耗,75W-100W为典型的轻载应用功耗,代表网页浏览和Office办公等用途。
测试主要考核电源的电压稳定性,三组主要输出电压必须在Intel ATX12V规范规定的±5%的范围内。另外取得转换效率和风扇转速的情况。
海韵Prime Titanium钛金750在测试中12V最大偏离0.89%,5V为0.62%,3.3V为0.97%。
海韵Prime Titanium钛金750在30W~100W的平均转换效率为90.93%。
海韵Prime Titanium钛金750支持Hybird Mode温控,在半载之前风扇是停转的。目前优秀的电源都搭载轻载风扇停转技术,减少噪音干扰。下面有更详细的风扇转速分析。
4-2-3.风扇转速
海韵Prime Titanium钛金750采用来自HongHua鸿华的散热风扇,型号HA13525M12F-Z,是一款使用FDB(Fluid Dynamic Bearing)流体动态轴承的135mm规格风扇,工作电压12V,额定电流0.36A,最高转速1800RPM。扇叶为11叶镰刀造型,属于风压风量平衡的设计。风扇标签上有完善的安规认证和产品质检序列。
在电源的出风口,设置了一个自锁按钮可以开关电源的Premium Hybrid Mode温控。在海韵早前的X/P系列产品上,S2FC/S3FC温控的开关是位于电源的模组接线面板一侧,要切换温控就必须打开机箱,Prime系列的温控开关挪到了出风口一侧,方便用户在不开启机箱的情况下切换温控模式。以前X/P系列的温控开关上附带了一张温控开关的说明贴纸,如果贴纸丢失了,可能会不知道拨哪一侧是风扇停转,Prime系列是在开关一侧喷上了图例,应该更直观一些。
至于海韵Prime系列为何不采用山洋电气(Sanyo Denki)的9S1212系列散热风扇?
成本控制?受交货周期影响?这些原因也不是不可能。不过作者在Prime系列研发过程中曾听闻有玩家抱怨双滚珠轴承风扇的轴承音相比它在低转速时带来的风切声更明显,要求更换为轴承噪音更小的FDB风扇。最终作者看到成品时它已经使用了FDB轴承的风扇。
作为海韵引以为傲的卖点,山洋9S风扇从X系列第一代就作为标配的散热风扇存在,延续到X系列第三代、P系列第二代。之前我在ComputeX上也看到过山洋电气摆出一颗海韵P系列电源用于展示9S风扇,可见山洋电气对于海韵电源也是相当认同。如果用户们希望下次换回9S,再提提意见可能有用吧?
回头看看换了风扇之后的转速表现,测试室温为27℃,Premium Hybrid Mode温控关闭的情况下,海韵Prime Titanium钛金750的散热风扇由433RPM起转,转速曲线呈线性,750W满载时转速也仅仅提高到460RPM。
Premium Hybrid Mode温控开启的情况,支持轻载风扇停转功能,风扇直到电源输出接近400W半载时才开始转动,满载转速也和关闭Premium Hybrid Mode温控时一致,没有超过500RPM。
采用S2FC、S3FC温控技术和鸿华12cm FDB轴承风扇的海韵SnowSilent 750在同样的测试条件下,关闭风扇温控(即开启S2FC模式)后是460RPM起转,到600W负载时转速提升,到满载750W时风扇转速达到1250RPM。
同样采用S2FC、S3FC温控技术以及山洋9S1212F404 12cm双滚珠轴承风扇的海韵X-650,关闭风扇温控则是800RPM起转,500W输出时风扇提速,满载达到1750RPM。
得益于TD钛金方案的高效率,海韵Prime Titanium钛金750比起白金和金牌方案的前代产品,转速的设定更低,或者说为了极致静音,温控设定很激进,无风扇模式延长至50%负载,风扇满载500RPM不到的转速,声音非常轻微。
4-2-4. 5Vsb待机效率
Intel ATX12V v2.31规范中对5Vsb的要求为:待机空载消耗小于1W,在0.1A、0.25A、1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%。
海韵Prime Titanium钛金750的5Vsb空载时消耗输入功率0.12W,可以满足欧盟的ErP Lot 6 2013标准,0.1A、0.25A、1A效率为67.4%、73.7%、79%,也可以达到Intel ATX12V v2.31的要求。
5Vsb不开机时最大偏离-4.22%,负载调整率3.48%。开机状态时采用5Vsb关断5V接替的方式,故电压表现有所改善,电压最大偏离-1.06%,负载调整率1.72%。
估计是个体的问题,作者之前拿到过的早期海韵Prime Titanium钛金750样品,在5Vsb不开机加负载时虽然电压也稍低,但是加载3A负载没有低于4.85V。
4-3.交叉负载
交叉负载是按Intel ATX12V 2.31、SSI EPS12V 2.92电源设计指导规范,结合近来高功耗的独立显卡、低功耗的ITX/STX平台所设计。
测试总共分为7个档:
负载1-12V拉偏:极限拉偏,测试12V满载,5V、3.3V空载时的电压稳定性。
负载2-5V拉偏:极限拉偏,测试5V满载,12V、3.3V空载时的电压稳定性。
负载3-3.3V拉偏:极限拉偏,测试3.3V满载,12V、5V空载时的电压稳定性。
负载4-整机轻载:测试整机处于极低负载时的电压稳定性。
负载5-辅路满载、12V轻载:5V、3.3V最大负载、12V轻载,模拟多个机械硬盘同时启动的情况。
负载6-整机满载:12V、5V和3.3V同时拉载到最大负载,模拟整机满载;
负载7-偏重12V、辅路轻载:12V最大负载、5V、3.3V轻载,模拟极限超频、或者使用单个SSD运行3D游戏的情况;
交叉负载也主要考核电源输出电压的稳定性,输出电压必须在Intel ATX12V规范规定的±5%的范围内,电压偏离额定值越小越好。负载调整率即电压跌落情况,数值越小电压稳定性越强。
测试中海韵Prime Titanium钛金750也同样表现出精准的电压控制,各路电压偏离没有超过1%,负载调整率没有超过0.5%。
4-4.纹波及噪声
纹波和噪声(Ripple & Noise)也是备受关注的一个项目,过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。
纹波和噪声是电源直流输中的交流成分,一部分可能是交流电经过整流稳压后仍然存在的交流成分,一部分则是电路晶体管本身所产生的开关噪声。如果用示波器观察就可以看到电压像水波纹一样波动,所以叫纹波。
Intel ATX12V v2.31中规定,+12V、+5V、+3.3V、-12V和+5Vsb的输出纹波与噪声的Vp-p分别不得超过120mV、50mV、50mV、120mV和50mV。本测试主要针对12V、5V、3.3V和5Vsb,对-12V不作要求。测试使用数字示波器在20MHz模拟带宽下按Intel ATX12V v2.31规范给治具板测量点处并接去耦电容进行测量。
测试选择了有意义的7个档位,30~50W代表桌面待机的情况,300W代表单卡游戏的情况,满载和拉偏则是测试电源各路最高负荷时的情况。
30W、50W、350W、750W的测试电流配置情况同均衡负载,12V拉偏、5V拉偏和3.3V拉偏的电流配置则同交叉负载测试中的3档满载极限拉偏。
示波器截图:
30W负载:12V Vp-p值18.8mV,5V Vp-p值4mV,3.3V Vp-p值5.6mV。
50W负载:12V Vp-p值22.6mV,5V Vp-p值4mV,3.3V Vp-p值5mV。
300W负载:12V Vp-p值21.8mV,5V Vp-p值5.4mV,3.3V Vp-p值5.8mV。
750W满载:12V Vp-p值31.4mV,5V Vp-p值8.2mV,3.3V Vp-p值6.8mV。
海韵Prime Titanium钛金750的12V纹波主要为100Hz低频分量,整机满载时,12V电压纹波Vp-p值31.4mV,5V Vp-p值8.2mV,3.3V Vp-p值6.8mV,5V和3.3V的纹波在轻载到满载的过程中都没有超出过10mV。
按我之前拿到的另外一颗样品以及在测试方法准确的评测中所看到的同款产品12V纹波Vp-p值应该低于20mV,海韵的产品Specifications中也提到过under 20mV这一点,而这颗零售版的电源的12V纹波似乎要略大一些。
4-5.满载保持时间
掉电保持时间(Hold-up Time)指的是AC掉电后主要的DC电压输出值跌出5%的时间,Intel ATX12V v2.31中要求在电源处于满载输出时,PWR-OK(即Power-Good信号,PG)掉电保持时间要大于16ms,各组DC电压的保持时间还必须比PWR-OK跌落延迟1ms以上。
这意味着面临16ms以内的AC掉电或者切换到UPS的间隙,电源能够维持电脑运转而不至于出现关机或者重启的情况,同时为了维持其他硬件的正常工作,DC电压的掉电保持时间必须比PG保持时间还要长,否则其他硬件无法维持正常工作状态,或者来不及采取例如机械硬盘磁头归位、SSD掉电保护等应急措施。
测试电流配置同均衡负载的满载750W,主要考核12V、5V和PG的保持时间,若后续SSD对3.3V的使用量加大,将考虑加入3.3V的保持时间测试。
海韵Prime Titanium钛金750的保持时间测试结果如下表:
和产品产品Specifications中承诺的一样,海韵Prime Titanium钛金750的掉电保持时间都在30ms以上,几乎是Intel ATX12V的规范要求的两倍时间。
示波器截图:
12V
5V
Power-Good
5.总结 / Conclusion
按我的评测方法,这颗海韵Prime Titanium钛金750零售版有两个不太完美的地方,一个是+12V的输出纹波没有控制到20mV以内,另外一个是5Vsb在不开机状态时跑满3A负载电压低于4.85V。此外在电压稳定性、转换效率、输出纹波、保持时间、噪音控制都有极佳的表现。
而对于啸叫问题,起因是为了符合欧盟Erp 2013 Lot 6的效率要求,在5Vsb轻载时必须进入Burst Mode降低开关频率以提高效率,不过由于降低频率进入了人耳的听力范围,就会造成异音,也就是啸叫问题,对于啸叫问题,海韵Prime方案使用了5Vsb关断5V接替的方式来解决,目前使用并没有发现什么异常的情况。
目前市面上中高瓦数的钛金牌电源寥寥无几,海韵Prime Titanium钛金750刚好填补了这一空缺,把性能推到新的高度,不过它的价格比较昂贵,就看用户需求了。
优点:
– 12年质保;
– 外观不错;
– 保持时间较长;
– 纹波控制优秀;
– 80Plus钛金效率;
– 电压稳定性非常好;
– 做工整洁,用料大方;
– 750W@50℃的输出能力;
– 风扇低载停转,非常安静;
– 全模组,并且兼容上代产品模组线;
不足:
– 5Vsb电压偏低;