[开箱] Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W

楼主: wolflsi (港都狼仔)   2021-08-04 13:32:54
狼窝好读版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/69731424
感谢网友自香港购入后出借给在下测试
Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W特色:
●通过80PLUS金牌认证,降低废热产生,节省电能消耗及电费支出
●全模组化设计,采用黑色编织网包覆及带状模组化线路,安装便捷,整线轻松
●提供2个EPS 4+4P接头,支援Intel/AMD最新处理器/主机板平台
●单路12V,半桥LLC谐振转换,搭配12V同步整流及3.3V/5V DC-DC转换设计,使12V可用
功率最大化,改善各输出电压交叉调整率
●13.5公分静音风扇,可切换式Zero RPM及Fan Delay模式,开启Zero RPM后低负荷/温度
下风扇不运转,负荷/温度提高到一定程度后启动温控运转,可在散热效能与静音中取得
平衡。开启Fan Delay后电源风扇会在关机后维持运转50秒,带走内部余热
●提供OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO保护
●采用全日系电容
Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W输出接头数量:
ATX20+4P:1个
EPS 4+4P:2个
PCIE 6+2P:4个
SATA:12个
大4P:2个(透过SATA转接)
小4P:1个(透过SATA转接)
▼外盒正面,左上有商标、代理商贴纸,右上有Zero RPM/Fan Delay模式切换开关图,中
间有外观图,下方有系列名称、80PLUS金牌认证、输出功率
https://i.imgur.com/7e7ifXo.jpg
▼外盒背面,左侧有系列名称、80PLUS金牌认证、输出接头和线组长度配置图、Zero RPM
风扇转速图、包装内容、条码,右侧有特色图片、品牌及特色的英文/德文简介、输入/输
出规格表、安规认证
https://i.imgur.com/SkGX3JJ.jpg
▼外盒上/下侧面有外观图、商标、系列名称、80PLUS金牌认证
https://i.imgur.com/p4PQ511.jpg
▼外盒左/右侧面有系列名称、80PLUS金牌认证、多国语言特色简介、外观图、商标
https://i.imgur.com/9UjkyLj.jpg
▼包装内容,黑色配件收纳包及包住电源本体的黑色不织布套都有印上商标,随附使用说
明书
https://i.imgur.com/9A1rJyD.jpg
▼本体尺寸为160x150x86mm
https://i.imgur.com/Wos7dgV.jpg
▼本体其中一侧面有商标压印,另一侧面的标签有商标、产品系列、型号、输入电压/电
流/频率、各组最大输出电流/功率、总输出功率、警告讯息、80PLUS金牌认证、安规认证
、产地
https://i.imgur.com/GxSFpVq.jpg
▼冲压加工进气护网中央贴上圆形商标铭牌
https://i.imgur.com/fnVG6GG.jpg
▼出风口设有交流输入插座、电源总开关及风扇Zero RPM/Fan Delay模式开关,交流输入
插座旁有输入电压/频率/电流贴纸
https://i.imgur.com/BFNJApY.jpg
▼模组化线组输出插座,用白色字体标示连接装置名称
https://i.imgur.com/hnEh9cb.jpg
▼黑色配件收纳包内含模组化线材、交流电源线(UK规格)、固定螺丝、大/小4P转接线
https://i.imgur.com/NmKJbIx.jpg
▼一组ATX20+4P黑色编织网包覆模组化线路,长度为54公分,采用18AWG线路
https://i.imgur.com/vVysL3Q.jpg
▼两组处理器电源黑色带状模组化线路,每条提供1个EPS 4+4P接头,长度均为60公分,
采用16AWG线路
https://i.imgur.com/4msCkMe.jpg
▼两组显示卡电源黑色带状模组化线路,提供4个PCIE 6+2P接头,至第一个接头16AWG线
路长度为55公分,接头间18AWG线路长度为15公分
https://i.imgur.com/taqhOzl.jpg
▼ATX20+4P/EPS 4+4P/PCIE 6+2P模组化线组的两端连接器均采镀金处理
https://i.imgur.com/TGKJSJP.jpg
▼三组SATA接头黑色带状模组化线路,提供9个直角SATA接头及3个直式SATA接头,至第一
个接头线路长度为54公分,接头间线路长度为15公分,采用18AWG线路
https://i.imgur.com/8r8NkHM.jpg
▼大/小4P接头均由SATA接头转接,随附两组大4P接头及一组小4P接头黑色带状转接线路
,长度为15公分,大4P采用18AWG线路,小4P采用22AWG线路
https://i.imgur.com/jaA81qE.jpg
▼将所有模组化线路插上的样子
https://i.imgur.com/HpQVlXL.jpg
▼Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W内部结构及使用元件说明简表
https://i.imgur.com/wRTmeAv.jpg
▼Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W为SIRFA代工,采用APFC、半桥谐振(HB-LLC)
、二次侧12V同步整流,并经由DC-DC转换3.3V/5V
https://i.imgur.com/JRlYbOD.jpg
▼使用GLOBE FAN FDB RL4Z S1352512H 13.5公分12V/0.33A二线式风扇,并设置气流导风

https://i.imgur.com/3BelwJD.jpg
▼电路板背面焊点整体做工良好,大电流区域有额外敷锡处理
https://i.imgur.com/DY9Mrr7.jpg
▼透明绝缘片上对应二次侧同步整流MOSFET位置处进行开孔,并贴上导热胶垫(红色箭头)
,使其热量可以传导至背面外壳协助散热
https://i.imgur.com/udAMTV6.jpg
▼交流输入插座焊点加上1个X电容及2个Y电容。X电容底部的电路板上有虹冠电子CM02X放
电IC,X电容及接脚均包覆套管。总开关焊点、接往主电路板L/N线磁芯及风扇模式控制线
路有包覆套管,插座及风扇模式开关的焊点未包覆套管
https://i.imgur.com/jz6En6Q.jpg
▼交流输入EMI滤波电路有2个共模电感,1个X电容,2个Y电容(藏在X电容下面),2颗
GBU1506L桥式整流器安装在散热片上,卧式安装的保险丝及共模电感外包覆套管,桥式整
流左侧的蓝色突波吸收器没有包覆套管
https://i.imgur.com/mOOTheM.jpg
▼安装在散热片上的APFC功率元件,使用2颗Infineon IPA60R125P6全绝缘封装MOSFET及1
颗CREE/Wolfspeed C3D08060A二极管
https://i.imgur.com/72TU1WM.jpg
▼APFC电容采用Nichicon 680μF 400V GG系列105℃电解电容
https://i.imgur.com/K7N64AX.jpg
▼安装在散热片上的一次侧半桥谐振(HB-LLC)功率元件,使用2颗Infineon IPA60R125P6
全绝缘封装MOSFET
https://i.imgur.com/CInaeSi.jpg
▼1个谐振电感与2个谐振电容组成一次侧LLC谐振槽。谐振电容右侧有用来抑制输入涌浪
电流的NTC热敏电阻,启动后会使用继电器将NTC短路,避免造成功耗损失。谐振电容下方
包覆套管的比流器用于侦测一次侧电流。比流器右侧有一次侧MOSFET隔离驱动变压器。谐
振电感与隔离驱动变压器均包覆黑色聚酯薄膜胶带
https://i.imgur.com/e2Sn9pS.jpg
▼辅助电源电路一次侧采用Leadtrend通嘉科技LD7913JGM6整合式IC,12V功率级主变压器
与辅助电源电路变压器外包覆黑色聚酯薄膜胶带
https://i.imgur.com/2D9YkyR.jpg
▼安装在电路板背面的6颗Infineon BSC027N04LS MOSFET组成全波同步整流电路。右上2
颗Infineon BSC0906NS MOSFET用于5V/5VSB切换
https://i.imgur.com/lx8gcCI.jpg
▼安装在主电路板背面的虹冠电子CM6901X负责控制一次侧HB-LLC以及二次侧12V同步整流
https://i.imgur.com/otb7xCO.jpg
▼电源管理电路与APFC控制电路设置在同一张子板上,中间使用光耦合IC进行隔离信号传
输。一次侧APFC电路控制核心为Infineon ICE3PCS01G,二次侧电源管理电路使用SITI
PS224电源管理IC,负责监控输出电压/电流、接受PS-ON信号控制及产生Power Good信号
,最左边还有一个STC15W408AS微控制器,负责3.3V/5V电压回授补偿控制、低温/低负荷
风扇停转及关机后风扇延时关闭等控制机制
https://i.imgur.com/HjUNpSt.jpg
▼12V滤波用Nippon Chemi-con电解电容及电感,两侧的金属散热片可协助发散背面12V同
步整流MOSFET的热量
https://i.imgur.com/XZWtENq.jpg
▼3.3V及5V的DC-DC电路子板正面有2个环型电感及4颗固态电容。模组化输出插座板背面
敷锡增加载流能力,没有加上绝缘隔板
https://i.imgur.com/iqwUPXB.jpg
▼DC-DC电路子板背面,中间为Anpec APW7159C双通道同步降压控制器,左右两侧各有一
组功率级,每组有3颗Infineon BSC0906NS MOSFET,采1HS+2LS配置
https://i.imgur.com/RjKE4iI.jpg
▼模组化输出插座板透过电路板焊盘连接主电路板,正面安置7颗Nichicon固态电容加强
输出滤波效果
https://i.imgur.com/NZb845J.jpg
接下来就是上机测试
测试文阅读方式请参照此篇:电源测试文阅读小指南
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/67908465
▼Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W于20%/50%/100%下效率分别为
90.91%/91.95%/89.17%,符合80PLUS金牌认证要求20%输出87%效率、50%输出90%效率、
100%输出87%效率
从电源本体及线组插头处测试的电压差异,会对效率产生0.04%至0.32%的影响
https://i.imgur.com/a0U1Pz7.jpg
▼Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W输出10%、20%、50%、100%的交流输入波形(黄
色-电压,红色-电流,绿色-功率)。50%输出下功率因子为0.997,符合80PLUS金牌认证要
求50%输出下功率因子需大于0.9的要求
https://i.imgur.com/IadJwEF.jpg
▼综合输出负载测试,输出54%时3.3V/5V电流达14A以后就不再往上加,3.3V/5V/12V电压
记录如下表
https://i.imgur.com/m3geOHP.jpg
▼综合输出8%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为26.8mV
https://i.imgur.com/7rneK6T.jpg
▼综合输出8%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为10.9mV
https://i.imgur.com/U7kGFG1.jpg
▼综合输出8%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为13mV
https://i.imgur.com/smG5glf.jpg
▼偏载测试,这时12V维持空载,分别测试3.3V满载(CL1)、5V满载(CL2)、3.3V/5V满载
(CL3)的3.3V/5V/12V电压变化,并无出现超出±5%范围情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:
4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
https://i.imgur.com/lQPcRgK.jpg
▼纯12V输出负载测试,这时3.3V/5V维持空载,3.3V/5V/12V电压记录如下表
https://i.imgur.com/o2LVawa.jpg
▼纯12V输出6%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为13.4mV
https://i.imgur.com/v5XyNOG.jpg
▼纯12V输出6%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为14.7mV
https://i.imgur.com/Qm01lXT.jpg
▼纯12V输出6%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为29mV
https://i.imgur.com/2b5njzx.jpg
▼电源PS-ON信号启动后直接3.3V/14A、5V/14A、12V/60A满载输出下各电压上升时间图,
从12V开始上升处当成起点(0.000s)时,12V上升时间为18ms,5V与3.3V上升时间为3ms
https://i.imgur.com/z4bUpLp.jpg
▼3.3V/14A、5V/14A、12V/60A满载输出下断电的Hold-up time时序图,从交流中断处当
成起点(0.000s)时,12V于14ms开始压降,18ms降至11.4V(图片中资料点标签)
https://i.imgur.com/jVgsOgG.jpg
以下波形图,CH1黄色波型为动态负载电流变化波型,CH2蓝色波形为12V电压波型,CH3紫
色波型为5V电压波型,CH4绿色波型为3.3V电压波型
▼当输出无负载时,12V无明显涟波
https://i.imgur.com/1Vm5xMs.jpg
▼输出12V/11A时,涟波波型改变
https://i.imgur.com/WuQmeSI.jpg
▼输出12V/12A的涟波波型
https://i.imgur.com/V4F36CJ.jpg
▼输出12V/13A时,涟波降至最小
https://i.imgur.com/VBTWSNR.jpg
▼输出12V/14A时,涟波波型改变
https://i.imgur.com/PXsWsUb.jpg
▼输出12V/15A时,涟波波型再度改变
https://i.imgur.com/MCim3Pk.jpg
▼输出12V/16A及以上的涟波波型整体固定,只改变幅度
https://i.imgur.com/6ptPpTL.jpg
▼于3.3V/14A、5V/14A、12V/60A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
18mV/17.6mV/15.2mV,高频涟波分别为16.8mV/19.2mV/16mV
https://i.imgur.com/K06ZBfe.jpg
▼于12V/70A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为18mV/12mV/14mV,
高频涟波分别为16.4mV/12mV/14.4mV
https://i.imgur.com/hxYntf7.jpg
▼3.3V启动动态负载,变动范围5A至15A,维持时间500微秒,最大变动幅度554mV,同时
造成5V产生300mV、12V产生174mV的变动
https://i.imgur.com/L7FDxgl.jpg
▼5V启动动态负载,变动范围5A至15A,维持时间500微秒,最大变动幅度为406mV,同时
造成3.3V产生206mV、12V产生118mV的变动
https://i.imgur.com/EcCyR8P.jpg
▼12V启动动态负载,变动范围5A至25A,维持时间500微秒,最大变动幅度为530mV,同时
造成3.3V产生46mV、5V产生52mV的变动
https://i.imgur.com/q7koBz5.jpg
▼电源供应器满载输出下内部的红外线热影像图(附注:安装位置环境温度会影响测试结
果)
https://i.imgur.com/YmhLZn7.jpg
▼电源供应器满载输出下桥式整流(上图)及APFC MOSFET/DIODE/电感(下图)的红外线热影
像图(附注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/1oXcNwd.jpg
▼电源供应器满载输出下一次侧(上图)及谐振电感/主变压器(下图)的红外线热影像图(附
注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/hjUDmyL.jpg
▼电源供应器满载输出下二次侧(上图)及DC-DC(下图)的红外线热影像图(附注:安装位置
环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/d46N5k5.jpg
▼电源供应器满载输出下本体背面外壳(上图)及模组化插头(下图)的红外线热影像图(附
注:安装位置环境温度会影响测试结果)
https://i.imgur.com/gI9RoWm.jpg
本体及内部结构心得小结:
◆采用全模组化设计,搭配黑色编织网包覆及带状模组化线组,处理器供电提供2个EPS
4+4P接头,显示卡供电提供4个PCIE 6+2P接头,主机板/处理器/显示卡模组化线材两端接
头内部导体均采镀金处理,周边装置供电只提供SATA接头,并配置SATA转大/小4P转接线
(2个大4P,1个小4P)
◆冲压加工进气护网,风扇可选择全时温控运转或是低负荷/温度下不运转,待负荷/温度
提高后才启动温控运转,也可选择是否开启关机后风扇延时运转排除废热功能
◆交流输入插座焊点加上X/Y电容,放电IC装在X电容底部。总开关焊点、插座焊点X电容
本体/接脚、交流线磁芯、风扇模式控制线、保险丝、共模电感有包覆套管。插座焊点、
风扇模式开关焊点、突波吸收器均未包覆套管
◆电路板背面焊点整体做工良好,大电流线路有敷锡处理
◆采用英飞凌方案APFC、虹冠电子方案HB-LLC及同步整流输出12V,并透过DC-DC转换
3.3V/5V
◆APFC/一次侧HB-LLC/二次侧同步整流/DC-DC的MOSFET均使用英飞凌,APFC二极管使用
CREE/Wolfsapeed。APFC与一次侧HB-LLC MOSFET使用全绝缘封装
◆内部APFC电容采用Nichicon,电解电容采用Nippon Chemi-con/Rubycon,固态电容采用
Nichicon
◆二次侧电源管理IC可侦测输出电压/电流是否在正常范围
◆模组化插座板与主电路板透过电路板焊盘焊接连接
各项测试结果简单总结:
◆Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W于20%/50%/100%下效率分别为
90.91%/91.95%/89.17%,符合80PLUS金牌认证要求20%输出87%效率、50%输出90%效率、
100%输出87%效率
◆Sharkoon SILENT STORM COOL ZERO 850W的功率因子修正,满足80PLUS0金牌认证要求
◆偏载测试,12V维持空载,分别测试3.3V满载、5V满载、3.3V/5V满载的3.3V/5V/12V电
压变化,均无出现超出±5%范围情形
◆电源启动至综合全负载输出状态,12V上升时间为18ms,3.3V/5V上升时间为3ms
◆综合全负载输出状态切断AC输入模拟电力中断,12V于14ms开始压降,18ms降至11.4V
◆输出涟波测试,空载时无明显涟波;12V/11A至12V/16A输出区间的涟波波型随负载改变
,输出12V/13A时有最小涟波,12V/16A以上输出涟波波型固定,只有幅度变化;于综合全
负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为18mV/17.6mV/15.2mV;于纯12V全负载输出下
12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为18mV/12mV/14mV
◆3.3V/5V动态负载测试,变动范围5A至15A,维持时间500微秒,最大变动幅度分别为
554mV/406mV
◆12V动态负载测试,变动范围5A至25A,维持时间500微秒,最大变动幅度为530mV
◆热机下3.3V过电流截止点在33A(150%),5V过电流截止点在31A(141%),12V过电流截止
点在106A(149%)
报告完毕,谢谢收看

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