[开箱] MSI MEG Ai1600T PCIE5 1600W 钛金

楼主: wolflsi (港都狼仔)   2025-04-21 12:45:01
狼窝2.0无广告好读版:
https://wolflsi.blogspot.com/2025/04/blog-post_16.html
狼窝1.0好读版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/71498029
特色:
●通过CYBENETICS钛金、80PLUS钛金、PPLP.INFO钛金转换效率认证,并通过CYBENETICS
ATX 3.1及PPLP.INFO ATX 3测试,每部电源可在网络上查询出厂测试报告
●全模组化设计,采用黑色伞绳线(ATX 24P/EPS 4+4P/PCIE 6+2P/12V-2×6)及带状
(SATA/大4P)模组化线材,伞绳线上有可调整的固定架
●提供2个EPS 4+4P接头,支援高阶Intel/AMD处理器及主机板平台
●提供2个12V-2×6 H++插座及2条模组化线材,线材采用MSI专利插头,插入插座的部分
改为黄色,方便使用者判断是否完全插入插座,相容ATX 3.1/PCIe 5.1,支援新款显示卡
●采用主动桥式整流、双TI数位控制器控制交错式主动功率因子修正、全桥谐振、12V同
步整流,单路12V输出搭配DC-DC转换3.3V/5V/-12V,使12V可用功率最大化,并改善各输
出电压交叉调整率
●主动桥式整流及交错式主动功率因子修正使用SiC(碳化硅)功率元件,具备高速开关、
高耐压及低电阻特性
●采用13.5公分双滚珠轴承风扇,具备Zero Fan模式,开启后于低负载/温度下风扇自动
停止转动,负载/温度提高后采温控运转,在散热效能与静音中取得平衡
●100% 105℃全日系电容,加强可靠度及耐用度
●支援MSI G.I.(Gaming Intelligence)功能,可透过MSI Center软件进行电压/电流/功
率/温度/风扇转速即时监控、调整手动/自动风扇转速控制、侧面ARGB灯光效果个人化设

输出接头数量:
ATX 24P:1个
EPS 4+4P:2个
12V-2×6:2个
PCIE 6+2P:9个
SATA:8个
大4P:8个
▼黑色外盒正面有龙图样、MEG Ai1600T PCIE5名称、MEG标志。右侧彩色印刷外套正面有
外观图、CYBENETICS ATX 3.1 PASS认证、PPLP.INFO ATX 3 PASS认证、80PLUS钛金认证
、CYBENETICS钛金认证、PPLP.INFO钛金认证、READY FOR AI PC标志
https://i.imgur.com/yuagXUL.jpg
▼彩色印刷外套背面有MEG Ai1600T PCIE5名称、SiC(碳化硅)功率元件图示/说明、双原
生16pin图示/说明、MSI G.I.(Gaming Intelligence)图示/说明、输入/输出规格表、接
头数量表、加入MSI会员奖励计画QR码连结、MyMSI APP下载QR码连结、Shout out for
MSI QR码连结
https://i.imgur.com/ttjAJUa.jpg
▼彩色印刷外套顶部有MSI商标、MEG Ai1600T PCIE5名称、说明书QR码连结。彩色印刷外
套底部有多国语言"如需详细资讯,请浏览我们的网站"、原厂网址、厂商资讯、产地(中
国)、条码贴纸、认证标志、回收资讯、加州65号法案警告
https://i.imgur.com/Gyq5vs2.jpg
▼去除彩色印刷外套后,可完整看到黑色外盒正面的三角标志
https://i.imgur.com/ftJCrnw.jpg
▼黑色外盒长边及短边侧面上下盖交界处的花纹
https://i.imgur.com/qJhZG94.jpg
▼打开黑色外盒,装文件的黑色纸套放在用黑色不织布包覆的电源本体上,有红色MSI布
标的黑色绒布束口袋内装模组化线材、交流电源线、配件
https://i.imgur.com/1NZVNSb.jpg
▼自外盒取出黑色不织布包覆的电源本体、有红色MSI布标的黑色绒布束口袋、装文件的
黑色纸套
https://i.imgur.com/3vBjt15.jpg
▼纸卡正面有MSI商标及品牌介绍,纸卡背面说明MSI电源均进行完整性能测试,登入后可
要求专业测试报告,下面列出取得报告的步骤及QR码连结,并印上MEG及三角标志
https://i.imgur.com/l2168Th.jpg
▼MSI Shout out活动说明卡及欧洲联盟指令说明文件
https://i.imgur.com/BhvsEjv.jpg
▼电源尺寸190×150×86mm
https://i.imgur.com/EXIO6xx.jpg
▼风扇护网有三条起伏波浪造型,其中一侧外壳有ARGB发光面板,内有MEG字样及三角形
花纹,发光面板下有三角标志及MSI ENTHUSIAST GAMING字样
https://i.imgur.com/nboZQQ0.jpg
▼另一侧没有发光面板的外壳有MEG字样、三角标志及MSI ENTHUSIAST GAMING字样
https://i.imgur.com/Yy2YUGF.jpg
▼铝合金材质造型风扇护网安装在电源外部,护网边缘处为金色,右下有三角标志
https://i.imgur.com/Q4QwNRa.jpg
▼电源背面标签有MSI商标、MEG Ai1600T PCIE5名称、输入电压/电流/频率、各组最大输
出电流/功率、总输出功率、80PLUS钛金认证、警告讯息、安规认证、厂商资讯、产地(中
国)。交流输入100-115V时最大输出功率1200W
https://i.imgur.com/eqV1tzq.jpg
▼电源出风口处设有Zero Fan模式开关、电源总开关、IEC C20交流输入插座,右上有MSI
商标。出厂时交流输入插座覆蓋一张贴纸,上面有多国语言" Zero Fan模式下,在低负载
时风扇停转"
https://i.imgur.com/pktFAD2.jpg
▼模组化线组输出插座有方框及名称标示,左下有MSI商标
https://i.imgur.com/nY905Qm.jpg
▼采用黑色伞绳线(ATX 24P/EPS 4+4P/PCIE 6+2P/12V-2×6)及带状(SATA/大4P)模组化线
材,每条伞绳线模组化线材上有2个可调整位置的固定架。配件有印上商标的魔鬼毡整线
带及固定螺丝
https://i.imgur.com/TbTkQio.jpg
▼1条主机板电源模组化线路,提供1个ATX 24P接头,线路长度59公分
https://i.imgur.com/RV6hvRh.jpg
▼2条处理器电源模组化线路,提供2个EPS 4+4P接头,线路长度75公分
https://i.imgur.com/RYZnved.jpg
▼5条单接头显示卡电源模组化线路,提供5个PCIE 6+2P接头,线路长度59.5公分
https://i.imgur.com/N7SbEvI.jpg
▼2条双接头显示卡电源模组化线路,提供4个PCIE 6+2P接头,至第一个接头线路长度
59.5公分,接头间线路长度15公分
https://i.imgur.com/nWD72Zo.jpg
▼2条12V-2×6模组化线路,线路长度58.5公分,接头标示600W功率
https://i.imgur.com/kVcGf6f.jpg
▼12V-2×6接头侧面有H++标示,具备防退pin保护设计,插入插座的部分改为黄色,方便
使用者判断是否完全插入插座
https://i.imgur.com/1O5xDZp.jpg
▼12V-2×6接头内部金属连接器
https://i.imgur.com/TP5PnMS.jpg
▼2条SATA模组化线路,提供8个直角SATA接头,至第一个接头线路长度50公分,接头间线
路长度15公分
https://i.imgur.com/ofmtpAX.jpg
▼2条大4P模组化线路,提供8个省力易拔大4P接头,至第一个接头线路长度50公分,接头
间线路长度14.5公分。未提供小4P接头或转接线
https://i.imgur.com/s74V4Lz.jpg
▼1条软件监控用USB-C至主机板USB 2.0内接9pin线路,USB-C接头尺寸29.9×12.5×
6.9mm,线路长度60公分
https://i.imgur.com/7S6v0iX.jpg
▼将所有线路接头插上的样子
https://i.imgur.com/kVJbw8M.jpg
▼12V-2×6模组化线路插头连接处近照,12V-2×6插头应完全插入至看不见黄色部分,若
露出黄色部分,表示未完全插入
https://i.imgur.com/4Rppz5r.jpg
▼内部结构及使用元件说明简表
https://i.imgur.com/1FpRDPO.jpg
▼采用主动桥式整流,数位控制交错式主动功率因子修正,数位控制全桥谐振及12V同步
整流,搭配DC-DC转换3.3V/5V/-12V
https://i.imgur.com/1RciO6h.jpg
▼风扇扇叶轴心有龙图样
https://i.imgur.com/dyak3IS.jpg
▼采用ZFB1352512H 12V/0.45A风扇,并设置气流导风片
https://i.imgur.com/iwBLrBk.jpg
▼外壳侧面发光面板的LED灯板
https://i.imgur.com/61rBNHW.jpg
▼主电路板背面焊点整体做工良好,部分大电流线路有敷锡,于一次侧主动桥式整流及二
次侧12V同步整流的区域加上导热垫片
https://i.imgur.com/xIVmXvP.jpg
▼外壳底部透明绝缘隔板于二次侧12V同步整流背面位置开孔,让导热垫片可以直接接触
外壳传递热量
https://i.imgur.com/n6nktCs.jpg
▼交流输入插座后方焊点加上1个X电容(CX1)及2个Y电容(CY1/CY2)。电源总开关不控制交
流电源线,只控制辅助电源电路。L/N交流电源线磁芯、总开关/模式开关线路有包覆套管
,交流输入插座/总开关/模式开关焊点未包覆套管
https://i.imgur.com/d3uQEP7.jpg
▼CX1电容底部小电路板有X电容放电IC,CX1电容及接脚包覆套管
https://i.imgur.com/Srg2oVb.jpg
▼主电路板上有2个共模电感(CM1/CM2)、1个X电容(CX2)及2个Y电容(CY3/CY4),卧式安装
保险丝及突波吸收器有包覆套管。NTC热敏电阻用来抑制输入涌浪电流,电源启动后会使
用继电器将其短路,去除NTC所造成的功耗损失
https://i.imgur.com/aB479md.jpg
▼主动桥式整流的4个TO-247封装Infineon CoolSiC IMW65R050M2H碳化硅MOSFET安装在散
热片的两个面,辅助用WeEn WNB2560M桥式整流器安装在单独的板状散热片上
https://i.imgur.com/FZk2ZRR.jpg
▼主动桥式整流背面导热垫片下面有2个主动桥式整流控制器(U3/U4)
https://i.imgur.com/y8j1Vyr.jpg
▼2个封闭磁芯APFC电感旁的散热片安装2个TO-247封装Infineon CoolSiC IMW65R050M2H
碳化硅MOSFET及2个VISHAY VS-3C10ET07T二极管
https://i.imgur.com/4MvewI9.jpg
▼APFC电容采用2个Rubycon 420V 790μF MXT系列105℃电解电容并联组合,总容值1580
μF
https://i.imgur.com/CfR0BUf.jpg
▼辅助电源电路子卡,总开关线路连接至上方连接器,一次侧整合IC为On-Bright
OB2365T,二次侧同步整流为Leadtrend LD8926AA1,辅助电源电路变压器包覆黑色聚酯薄
膜胶带
https://i.imgur.com/wcSEEW1.jpg
▼4个Alpha & Omega AOTF29S50全绝缘封装MOSFET安装在散热片的两个面,散热片顶部有
MEG标志
https://i.imgur.com/NXZ7eOO.jpg
▼主电路板背面2个NOVOSENSE NSi6602B-DSWR为一次侧MOSFET隔离驱动IC,2个TI
UCC27324负责驱动二次侧12V同步整流电路MOSFET
https://i.imgur.com/wSWdBIG.jpg
▼1个包覆黑色聚酯薄膜胶带的谐振电感及2个相叠的谐振电容组成一次侧谐振槽
https://i.imgur.com/Lv98Ujq.jpg
▼2个主变压器采用三明治结构搭配二次侧板状绕组
https://i.imgur.com/l4VF6ZM.jpg
▼2个主变压器旁压在散热片下方的12个MOSFET(红框)组成二次侧12V同步整流电路,散热
片旁边有12V输出的5个Nippon Chemi-con固态电容及5个Nippon Chemi-con电解电容
https://i.imgur.com/A0VGRaS.jpg
▼主电路板背面用来侦测12V输出电流的6个分流器
https://i.imgur.com/1631Byv.jpg
▼交错式APFC及12V功率级控制子卡,右边的TI UCD3138A负责交错式APFC控制,左边的
TI UCD3138A负责12V功率级控制,背面还有APFC电路节能控制用的Sync Power SPN5003
https://i.imgur.com/usZ3xE6.jpg
▼3.3V/5V DC-DC子卡正面有4个UBIQ QN3107M6N MOSFET、2个环形电感、6个Nichicon固
态电容
https://i.imgur.com/AW4oodx.jpg
▼主电路板背面的INFSitronix IN1S315I-SAG电源管理IC负责监控输出电压、接受PS-ON
信号控制、产生Power Good信号。TI TPS54231负责转换-12V
https://i.imgur.com/SVdvSQw.jpg
▼模组化插座板背面与3.3V/5V DC-DC子卡之间有内镶铜箔的隔板
https://i.imgur.com/oHm1vxV.jpg
▼模组化插座板正面插座之间设置16个Nippon Chemi-con固态电容及13个Nichicon固态电
容,加强输出滤波/退耦效果
https://i.imgur.com/0ZcwuGm.jpg
▼模组化插座板正面右上有Nuvoton NuMicro M032LD2AE微控制器,经USB-C接口连接电脑
后可透过MSI Center软件进行电压/电流/功率/温度/风扇转速即时监控、调整手动/自动
风扇转速控制、侧面ARGB灯光效果个人化设定
https://i.imgur.com/4ArUHFA.jpg
▼使用标示H++的12V-2×6插座
https://i.imgur.com/BVv1jKS.jpg
接下来就是上机测试
▼外壳侧面ARGB发光面板灯光效果
https://i.imgur.com/sieWH51.jpg
▼在MSI Center内电源供应器页面可显示输出功率/平均功率、PSU效率/平均效率、温度
、DC输出(显示12V/5V/3.3V的电压及电流),并提供日常活动、总时间、总千瓦时、每周
消耗量(过去七天)的统计资料
https://i.imgur.com/6QEaz0k.jpg
▼按下右上角"即时仪表板"按钮可进入即时曲线绘制页面,右下有"另存为CSV"及"截图"
按钮
https://i.imgur.com/cUVanv1.jpg
▼在MSI Center内Cooling Wizard的MEG Ai1600T PCIE5可显示风扇目前转速,并可设定"
自动"及"自订"转速
https://i.imgur.com/piri1xx.jpg
▼在MSI Center内Mystic Light灯效可设定电源供应器外壳侧面ARGB发光面板的灯光模式
https://i.imgur.com/Vq6FJPu.jpg
测试文阅读方式请参照此篇:电源测试文阅读小指南
https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1555061123.A.89D.html
▼110V输入的空载功耗
https://i.imgur.com/GwgUF07.jpg
▼110V输入的10%/20%/50%/100%输出转换效率分别为92.70%/94.59%/94.82%/91.94%,符
合80PLUS钛金认证要求10%输出90%效率、20%输出92%效率、50%输出94%效率、100%输出
90%效率
https://i.imgur.com/m6wq4S6.jpg
▼110V输入下10%/20%/50%/100%输出的交流输入波形(黄色-电压,红色-电流,绿色-功率
)。20%输出下功率因子为0.989,符合80PLUS钛金认证20%输出下功率因子需大于0.95的要

https://i.imgur.com/6vjRVuX.jpg
▼220V输入的空载功耗
https://i.imgur.com/FoTEUMQ.jpg
▼220V输入的10%/20%/50%/100%输出转换效率分别为92.67%/94.04%/95.48%/94.22%
https://i.imgur.com/iv5ssPM.jpg
▼220V输入下10%/20%/50%/100%输出的交流输入波形(黄色-电压,红色-电流,绿色-功率
)
https://i.imgur.com/7lg0QTK.jpg
▼110V输入(蓝线)及220V输入(红线)的10%/20%/50%/100%输出转换效率折线图
https://i.imgur.com/nnwG6A4.jpg
▼110V输入的综合输出负载测试,输出34%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/Z1JQNC0.jpg
▼110V输入下综合全负载输出的MSI Center页面及HWiNFO传感器页面
https://i.imgur.com/ljfRHBw.jpg
▼110V输入下综合输出5%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为14.4mV
https://i.imgur.com/D2SIY6B.jpg
▼110V输入下综合输出5%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为17.9mV
https://i.imgur.com/6tQRET3.jpg
▼110V输入下综合输出5%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为33mV
https://i.imgur.com/HMgQSQG.jpg
▼110V输入的偏载测试,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/c2Adycq.jpg
▼110V输入的纯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/lVsZsmn.jpg
▼110V输入下纯12V全负载输出的MSI Center页面及HWiNFO传感器页面
https://i.imgur.com/NBxsP2M.jpg
▼110V输入下纯12V输出4%至100%之间3.3V输出电压最高与最低点差异为10.1mV
https://i.imgur.com/osrPzp4.jpg
▼110V输入下纯12V输出4%至100%之间5V输出电压最高与最低点差异为13.4mV
https://i.imgur.com/fciNN6G.jpg
▼110V输入下纯12V输出4%至100%之间12V输出电压最高与最低点差异为33mV
https://i.imgur.com/XXUu7Yv.jpg
▼110V输入下12V低输出转换效率测试,输出12V/1A效率38.8%,输出12V/2A效率71%,输
出12V/3A效率77.7%,输出12V/4A效率81.5%
https://i.imgur.com/F6P04RF.jpg
▼110V输入下3.3V/5V/12V的电压/电流输出值与MSI Center页面显示的电压/电流值,其
差异幅度如下表
https://i.imgur.com/3nl29I4.jpg
▼220V输入下输出电流逐渐加高至触发电源供应器保护前,此时实际输出电流为160A,在
MSI Center页面中看到最高1978W直流输出功率及11.8V/166.5A的值
https://i.imgur.com/gXNiVkC.jpg
▼220V输入下12V输出160A的交流输入波形(黄色-电压,红色-电流,绿色-功率)
https://i.imgur.com/letWqeg.jpg
▼110V输入时电源PS-ON信号启动后直接3.3V/14A、5V/14A、12V/123A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13ms,5V上升时间6ms
,3.3V上升时间6ms
https://i.imgur.com/Op7igob.jpg
▼110V输入时3.3V/14A、5V/14A、12V/123A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16ms开始压降,21ms降至11.41V(图片中资料点标签
)
https://i.imgur.com/wt7Gdxt.jpg
以下波形图,CH2蓝色波形为12V电压波形,CH3紫色波形为5V电压波形,CH4绿色波形为
3.3V电压波形
▼110V输入下输出无负载(上图)及输出12V/1A(下图)的涟波
https://i.imgur.com/BcpzlTL.jpg
▼110V输入时于3.3V/14A、5V/14A、12V/123A(综合全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低
频涟波分别为32.4mV/14.4mV/13.6mV,高频涟波分别为22.8mV/13.2mV/13.2mV
https://i.imgur.com/vGeNFO6.jpg
▼110V输入时于12V/133A(纯12V全负载)输出下,12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为
32.4mV/12.8mV/12.4mV,高频涟波分别为22.4mV/12.4mV/12mV
https://i.imgur.com/s683cNe.jpg
▼110V输入下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
182mV,同时造成5V产生48mV、3.3V产生58mV的变动
https://i.imgur.com/oYfEmHY.jpg
▼110V输入下12V启动动态负载,变动范围25A至50A,维持时间500微秒,最大变动幅度
210mV,同时造成5V产生72mV、3.3V产生92mV的变动
https://i.imgur.com/1Kk5Mkc.jpg
▼110V输入下12V启动动态负载,变动范围10A至106A,维持时间500微秒,最大变动幅度
708mV,同时造成5V产生140mV、3.3V产生156mV的变动
https://i.imgur.com/YpB1iic.jpg
▼110V输入下12V启动动态负载,变动范围20A至133A,维持时间500微秒,最大变动幅度
904mV,同时造成5V产生156mV、3.3V产生160mV的变动
https://i.imgur.com/3yv9pCE.jpg
▼110V输入时电源供应器满载输出下内部的红外线热影像图
https://i.imgur.com/EL7soO5.jpg
▼110V输入时电源供应器满载输出下共模电感/辅助桥式整流/主动桥式整流(上图)及
APFC MOSFET/APFC电感(下图)的红外线热影像图
https://i.imgur.com/VlRyNQG.jpg
▼110V输入时电源供应器满载输出下一次侧MOSFET/谐振电感/主变压器(上图)及二次侧(
下图)的红外线热影像图
https://i.imgur.com/d76cag2.jpg
▼110V输入时电源供应器满载输出下DC-DC的红外线热影像图
https://i.imgur.com/xefKZh9.jpg
▼110V输入时单条EPS 4+4P连续输出28A(336W)10分钟后的电源端模组化接头红外线热影
像图
https://i.imgur.com/n4zR5Ho.jpg
▼110V输入时单条PCIE 6+2P(双头)连续输出21A(252W)10分钟后的电源端模组化接头红外
线热影像图
https://i.imgur.com/2SdLrHQ.jpg
▼110V输入时单条PCIE 6+2P(单头)连续输出21A(252W)10分钟后的电源端模组化接头红外
线热影像图
https://i.imgur.com/IaffvPd.jpg
▼110V输入下用随附的12V-2×6模组化线材连接MSI GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC
进行测试
https://i.imgur.com/88Vh7kj.jpg
▼110V输入下执行FURMARK 30分钟后的HWiNFO传感器页面、GPU-Z Sensors页面、FURMARK
画面
https://i.imgur.com/5Dqgw6x.jpg
▼110V输入下执行FURMARK 30分钟后显示卡端插头(左上/右上)及电源端插头(左下/右下)
的红外线热影像图
https://i.imgur.com/k4eKKjQ.jpg
本体及内部结构心得小结:
○全模组化设计,采用黑色伞绳线(ATX 24P/EPS 4+4P/PCIE 6+2P/12V-2×6)及带状
(SATA/大4P)模组化线材,伞绳线上有可调整的固定架,提供1个ATX 24P、2个EPS 4+4P、
2个12V-2×6、9个PCIE 6+2P、8个直角SATA、8个省力易拔大4P,未提供小4P接头或转接
线
○电源端使用标示H++的12V-2×6插座,S1经4.7kΩ电阻接至+3.3V,S2经100kΩ电阻接至
+3.3V,S3/S4接至COM,为600W定义。线材采用MSI专利插头,上面印上600W,具备防退
pin保护设计,插入插座的部分改为黄色,方便使用者判断是否完全插入插座
○铝合金材质造型风扇护网安装在电源外部,13.5公分双滚珠轴承风扇具备Zero Fan模式
,开启后于低负载/低温下风扇停止运转,待负载/温度提高后才会启动并采温控运转。关
闭后风扇采常时温控运转
○总开关线路/模式开关线路/磁芯/突波吸收器/保险丝有包覆套管,交流输入插座/总开
关/模式开关的焊点未包覆套管
○电路板背面焊点整体做工良好,大电流线路有敷锡处理,于一次侧主动桥式整流及二次
侧12V同步整流的区域加上导热垫片,二次侧12V同步整流位置的隔板有开孔,让导热垫片
接触金属外壳
○采用主动桥式整流、双TI数位控制器控制交错式主动功率因子修正、全桥谐振、双主变
压器二次侧同步整流输出单路12V,搭配DC-DC转换3.3V/5V/-12V
○主动桥式整流及APFC功率元件采用TO-247封装Infineon CoolSiC碳化硅MOSFET,APFC二
极体采用VISHAY,一次侧采用Alpha & Omega全绝缘封装MOSFET,3.3V&5V DC-DC采用
UBIQ MOSFET,-12V DC-DC采用TI
○APFC电容使用Rubycon,其他部分使用Nichicon/Nippon Chemi-con的固态及电解电容和
Rubycon电解电容
○使用TI数位控制器搭配独立二次侧电源管理IC组成完整电源管理电路,配置微控制器,
软件可透过USB-C接口进行电压/电流/功率/温度/风扇转速监控、调整手动/自动风扇转速
控制、自订侧面ARGB灯光
各项测试结果简单总结:
○110V输入的10%/20%/50%/100%输出转换效率分别为92.70%/94.59%/94.82%/91.94%,符
合80PLUS钛金认证要求10%输出90%效率、20%输出92%效率、50%输出94%效率、100%输出
90%效率
○110V输入的功率因子修正,满足80PLUS钛金认证要求
○220V输入的10%/20%/50%/100%输出转换效率分别为92.67%/94.04%/95.48%/94.22%
○110V输入的偏载测试,12V维持空载,测试3.3V满载、5V满载、3.3V/5V满载的
3.3V/5V/12V电压变化,均未超出±5%范围
○110V输入下电源启动至综合全负载输出状态,12V上升时间13ms,5V上升时间6ms,3.3V
上升时间6ms
○110V输入下综合全负载输出状态切断AC输入模拟电力中断,12V于16ms开始压降,21ms
降至11.41V
○110V输入时综合全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为32.4mV/14.4mV/13.6mV
,于纯12V全负载输出下12V/5V/3.3V各路低频涟波分别为32.4mV/12.8mV/12.4mV
○110V输入下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
182mV
○110V输入下12V动态负载测试,变动范围25A至50A,维持时间500微秒,最大变动幅度
210mV
○110V输入下12V动态负载测试,变动范围10A至106A,维持时间500微秒,最大变动幅度
708mV
○110V输入下12V动态负载测试,变动范围20A至133A,维持时间500微秒,最大变动幅度
904mV
○220V输入时热机下3.3V过电流截止点29A(132%),5V过电流截止点30A(136%),12V过电
流截止点161A(121%)
报告完毕,谢谢收看

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