Όσοι είστε fans του Fagana, σίγουρα θα έχετε ξανακούσει το όνομα Cougar σε προηγούμενο review που είχαμε πραγματοποιήσει. Για αυτούς τώρα που δεν έχουν ξανακούσει την εν λόγω εταιρία να αναφέρουμε ότι είναι θυγατρική της Herolchi και στην ουσία προωθεί τα hi-end (δηλαδή ακριβότερα) μοντέλα της τελευταίας.
Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε το μεσαίο μέλος της Gold σειράς GX, το οποίο με τα 800W που διαθέτει θα υπερκαλύψει άνετα (και το σημαντικότερο οικονομικά, λόγω του υψηλού efficiency) τις ανάγκες ενός σύγχρονου συστήματος.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του GX800 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά GX800 | |
Max. DC Output | 800W |
PFC |
Active PFC
|
Efficiency |
80 Plus Gold
|
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 50°C
|
Προστασία |
Over Voltage Protection
Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection |
Ψύξη |
140mm Hydro-Dynamic bearing fan
|
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
|
Βάρος |
2.3 kg
|
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.3, EPS 2.91
|
Εγγύηση |
5 έτη
|
Τιμή |
165€ (DE)
|
Η χαμηλότερη τιμή που το βρήκαμε σε online μαγαζιά της Γερμανίας είναι 165€, αρκετά καλή τιμή για Gold PSU των 800W. Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ανεμιστήρας ψύξης, ο οποίος με το Hydro-Dynamic Bearing που χρησιμοποιεί υπόσχεται ιδιαίτερα χαμηλό θόρυβο σε συνδυασμό με τριπλάσια διάρκεια ζωής, από τους απλούς ανεμιστήρες.
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του GX800.
Cables / Connectors | |
Native Cables | |
ATX connector (600mm) | 20+4 pin |
8 pin EPS12V (600mm) / 4+4 pin EPS12V (+300mm) / ATX12V connector (+300mm) | 1 / 1 /1 |
6+2 pin PCIe (500mm) | 2 |
Modular Cables | |
6+2 pin PCIe (500mm) | 2 |
SATA (500mm+150mm+150mm) / 4 pin Molex (+150mm+150mm) | 3 / 2 |
SATA (500mm+150mm+150mm) / 4 pin Molex (+150mm) | 3 / 1 |
SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 4 |
4 pin Molex (500mm+150mm+150mm) | 3 |
FDD adapter (+150mm) | 1 |
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του GX800.
Πίνακας Rails GX800 | |||||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 3.5 | 0.5 |
Watts | 150 | 792 | 17.5 | 6 | |||||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 800 |
To GX800 έρχεται μέσα σε μια εντυπωσιακή συσκευασία με το σήμα της Cougar να ξεχωρίζει.
Το εσωτερικό της συσκευασίας είναι σχολαστικά τακτοποιημένο.
Τα συνοδευτικά του PSU περιλαμβάνουν τις απαραίτητες modular καλωδιώσεις και το AC καλώδιο τροφοδοσίας, τρεις δέστρες καλωδίων, μερικές βίδες, ένα badge της Cougar και ένα εγχειρίδιο χρήσης.
Ας δούμε τώρα και μερικές φωτογραφίες του GX800. Όπως θα διαπιστώσετε η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και η εμφάνιση του εντυπωσιακή (τουλάχιστον εμάς μας άρεσε ιδιαίτερα).
Ήρθε η στιγμή να εισχωρήσουμε στα ενδότερα του GX800. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, ο OEM είναι η Herolchi, μια αξιόλογη εταιρία κατασκευής PSUs.
Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου, ως συνήθως βρίσκεται πίσω από την υποδοχή της AC τροφοδοσίας. Περιλαμβάνει 1Χ και 2Υ πυκνωτές. Το δεύτερο μέρος του transient φίλτρου, πάνω στην κύρια πλακέτα, περιλαμβάνει 2X, 2Y πυκνωτές, 2 πηνία και 1 MOV.
Τέρμα αριστερά διακρίνονται οι δύο γέφυρες ανόρθωσης, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ψύκτρες
Στο APFC υπάρχουν τρία STP25ΝΜ60Ν mosfets και μία δίοδος. Ο πυκνωτής εξομάλυνσης είναι της Nippon Chemi-Con (420V, 560μF, 105°C, KMR). O combo PFC/PWM ελεγκτής είναι ο γνωστός CM6802S της Champion.
Το ρόλο των main switchers έχουν αναλάβει δύο STP25NM60N σε τοπολογία double forward.
Στο δευτερεύων χρησιμοποιείται synchronous design για το voltage regulation των +12V. Υπάρχουν δύο ζευγάρια mosfets (IPP032N06N3) και δύο πηνία. Το κάθε ζευγάρι mosfets είναι συνδεδεμένο με ένα πηνίο και το regulation γίνεται σε δύο φάσεις. Επίσης, το GX800 παράγει τα 5 και 3.3V από τα +12V με τη χρήση DC-DC converters. Το φιλτράρισμα των τάσεων στο δευτερεύων, το έχουν αναλάβει αρκετοί πολυμερικοί πυκνωτές και μερικοί ηλεκτρολυτικοί της Teapo. Σε μερικά σημεία βρίσκουμε και πυκνωτές της Suscon (π.χ. στην πλακέτα που φιλοξενεί το ολοκληρωμένο που ελέγχει τις προστασίες του PSU).
Τον έλεγχο των προστασιών του PSU τον έχει αναλάβει ένα PS223.
Η ποιότητα των κολλήσεων της modular πλακέτας είναι καλή. Μερικοί πυκνωτές πάντως θα βοηθούσαν στην περαιτέρω μείωση του ripple.
Η ποιότητα των κολλήσεων της κεντρικής πλακέτας, με εξαίρεση ένα σημείο το οποίο ούτως ή άλλος δεν παίζει ρόλο μιας και απλά κρατάει την ψύκτρα στη θέση της, είναι αρκετά καλή.
Ο ήσυχος ανεμιστήρας (PLA14025S12M) φέρει το λογότυπο της Cougar.
Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Fagana ATE, του παλμογράφου DS1M12 (Stingray) της USB-Instruments, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box.
Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του GX800 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail.
Voltage Regulation & Efficiency Tests Cougar GX800 |
|||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 12.020A | 2.004 | 2.270A | 162.61 | 88.50 % | 27.4 °C | 0.942 |
12.070V | 5.005V | 3.301V | 183.75 | 27.5 °C | 234.8V | ||
2 | 21.409A | 4.906A | 6.188A | 301.87 | 90.11 % | 28.1 °C | 0.964 |
12.027V | 4.947V | 3.251V | 335.00 | 28.2 °C | 234.1V | ||
3 | 27.388A | 6.829A | 8.184A | 388.19 | 90.21 % | 29.3 °C | 0.972 |
11.987V | 4.912V | 3.219V | 430.30 | 29.4 °C | 234.2V | ||
4 | 34.934A | 6.793A | 8.178A | 477.21 | 90.04 % | 30.3 °C | 0.975 |
11.956V | 4.902V | 3.208V | 530.00 | 30.4 °C | 233.9V | ||
5 | 47.952A | 8.897A | 9.671A | 644.59 | 89.16 % | 32.2 °C | 0.982 |
11.901V | 4.857V | 3.174V | 723.00 | 32.5 °C | 234.5V | ||
6 | 63.163A | 8.861A | 9.599A | 821.50 | 88.43 % | 34.3 °C | 0.984 |
11.848V | 4.839V | 3.153V | 929.00 | 35 °C | 234.9V | ||
Crossload 1 | 2.004A | 19.636A | 17.145A | 171.17 | 80.14 % | 33.5 °C | 0.869 |
12.012V | 4.746V | 3.144V | 213.60 | 33.9 °C | 235.5V | ||
Crossload 2 | 66.921A | 1.968A | 2.198A | 811.60 | 89.29 % | 35.9 °C | 0.984 |
11.876V | 4.942V | 3.239V | 909.00 | 36.6 °C | 232.6V |
Το efficiency του είναι υψηλό, πράγμα φυσικό αφού μιλάμε για Gold PSU. Επίσης, το voltage regulation στα +12V είναι αρκετά σφιχτό και στα 5V παραμένει αρκετά κάτω από το όριο του 5% που θέτει το πρότυπο ATX. Στα 3.3V τώρα, η τάση βρίσκεται οριακά εντός του 5% της επιτρεπόμενης διακύμανσης. Στο CL1 τεστ όμως τα πράγματα αντιστρέφονται και η τάση των 5V βγαίνει εκτός ορίων και αυτή των 3.3V βρίσκεται στο όριο.
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του GX800 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι (περίπου) 40, 65 και 90W.
Efficiency in Low Loads Cougar GX800 |
|||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.972A | 2.006A | 2.270A | 41.46 | 73.77% | 0.774 | |
12.100V | 5.020V | 3.320V | 56.20 | 233.6V | |||
2 | 4.059A | 2.005A | 2.268A | 66.68 | 81.42% | 0.856 | |
12.095V | 5.018V | 3.318V | 81.90 | 233.9V | |||
3 | 6.001A | 2.005A | 2.265A | 90.08 | 83.99% | 0.894 | |
12.083V | 5.018V | 3.316V | 107.25 | 233.9V |
Σε μικρά φορτία το GX800 τα πηγαίνει αρκετά καλά με 2 από τις 3 μετρήσεις που πήραμε να βρίσκονται πάνω από το 80%.
Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (εν λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο) καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB).
Idle / Standby Cougar GX800 |
||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.090V | 5.056V | 3.346V | 5.020V | 10.820 | 0.282 |
235.3V | ||||||
Standby | 0.25 | 0.012 | ||||
236.7V |
Η κατανάλωση σε standby (vampire power) είναι ιδιαίτερα χαμηλή και εναρμονίζεται με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία. Επίσης, η κατανάλωση σε idle mode είναι και αυτή αρκετά χαμηλή, χωρίς βέβαια να είναι από τις χαμηλότερες που έχουμε μετρήσει σε PSUs αυτής της κατηγορίας/Watts.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του GX800 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στα επόμενα 3 γραφήματα φαίνονται οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6 και στο τελευταίο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση αυτών (σε ποσοστό %) σε σχέση με τις τιμές των τάσεων με φορτίο 60W (περίπου).
Efficiency & Voltage Regulation Charts | |
GX 800 | |
EFFICIENCY | |
12V Rail Chart | 5V Rail Chart |
3.3V Rail Chart | Voltage Variations Chart |
Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (10Α στα +12V, 5Α στα 5V και 6A/4A (20%/50% load) στα 3.3V) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του Labjack και του παλμογράφου Stingray. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W.
Advanced Transient Response Charts | |
GX 800 | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
Όπως βλέπετε στα 3.3V υπάρχει πρόβλημα. Η πτώσεις τάσης είναι ιδιαίτερα μεγάλες και στο δεύτερο τεστ η τάση έπεσε, στιγμιαία, ακόμη και κάτω από τα 3V. Το συγκεκριμένο rail είχε δείξει την αδυναμία του από τα voltage regulation tests και τώρα απλά την επιβεβαίωσε. Αντιθέτως, η απόδοση των υπόλοιπων δύο rails θεωρείτε αρκετά καλή.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
GX 800 | |||||||
20% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
50% Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V).
Transient Response Tests | |||||||
GX 800 | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Η απόδοση στα turn on transient tests είναι άριστη. Δεν υπάρχουν αιχμές και το rise time βρίσκεται εντός ορίων.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του GX800. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V και 3.3V.
Ripple Measurements | ||||
Test # | 12V (mV) | 5V(mV) | 3.3V(mV) | Pass/Fail |
1 | 11.6 | 10.8 | 11 | Pass |
2 | 14.6 | 13.2 | 13.8 | Pass |
3 | 18.2 | 15.2 | 15.4 | Pass |
4 | 23.4 | 17.4 | 17.6 | Pass |
5 | 28.8 | 21.8 | 22.4 | Pass |
6 | 57.6 | 25.6 | 31.2 | Pass |
Crossload 1 | 15.6 | 13.8 | 15.2 | Pass |
Crossload 2 | 60.4 | 25.2 | 32.4 | Pass |
Εντός ορίων, φυσικά, όλες οι μετρήσεις ripple του GX800. Τα αποτελέσματα είναι καλά, χωρίς όμως να είναι και από τα καλύτερα που έχουμε δει. Το μεγαλύτερο ripple (συγκριτικά με το όριο) παρουσιάζεται στα 3.3V αλλά και πάλι, ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση (CL2), αυτό είναι 18mV κάτω από το όριο που προβλέπει το πρότυπο ATX.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
GX 800 | |||||||
Full Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
Το υψηλό efficiency, το σφιχτό voltage regulation στα +12V και η απόδοση του ίδιου rail στα Advanced Transient Tests αποτελούν τα δυνατά χαρτιά του GX800. Επιπρόσθετα, το ripple του κυμαίνεται σε αρκετά καλά επίπεδα και η κατανάλωση του σε idle και standby mode είναι χαμηλή. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα ποιοτικό PSU με προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, άψογο φινίρισμα και εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο μόνος τομέας που χρήζει βελτίωσης είναι η απόδοση των 3.3V, η οποία δεν είναι η αναμενόμενη για ένα PSU αυτής της κατηγορίας.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του GX800 της Cougar είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Υψηλό efficiency
- Αρκετά σφιχτό voltage regulation στα +12V
- Καλή απόδοση των +12V στα Advanced Transient Tests
- Αθόρυβη και ψυχρή λειτουργία
- Άριστη απόδοση στα turn on Transient Tests, για όλα τα κύρια rails
Μειονεκτήματα
- Απόδοση των 3.3V στα Advanced Transient Tests
- Θα θέλαμε πιο σφιχτό voltage regulation στα 3.3V
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το GX800 είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Cougar για τη διάθεση του δείγματος.
crmaris
Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now