Την εταιρία Huntkey σίγουρα οι πιο πολλοί δε θα την έχετε ξανακούσει. Πρόκειται λοιπόν για μια κινέζικη εταιρία, η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό κυκλοφορούσε χαμηλού κόστους τροφοδοτικά τα οποίο προορίζονταν κυρίως για OEM συστήματα. Τελευταία όμως αποφάσισε να εισέλθει δυναμικά στο χώρο και έτσι κυκλοφόρησε μερικά ποιοτικά PSUs, τα οποία μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό.
Στη σημερινή παρουσίαση θα δοκιμάσουμε ένα από τα τελευταία PSUs της Huntkey, το Jumper 550. Πρόκειται για ένα οικονομικό, μεσαίας ισχύς, PSU το οποίο είναι semi-modular. Αν καταφέρει και περάσει με επιτυχία τις δοκιμές μας και κρίνοντας από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τότε σίγουρα θα ενδιαφέρει ένα μεγάλο μέρος χρηστών (στην Ελλάδα βέβαια δεν ξέρουμε αν και πότε θα έρθει).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του Jumper 550 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
Χαρακτηριστικά Jumper 550 | |
Max. DC Output (Peak) | 550 (600) |
PFC |
Active PFC
|
Efficiency |
80 Plus
|
Θερμοκρασία λειτουργίας |
10°C ~ 50°C
|
Προστασία |
Over Current Protection
Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Power Protection Short Circuit Protection |
Ψύξη |
140mm double ball-bearing fan
|
Διαστάσεις |
150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D)
|
Βάρος |
2.2 kg
|
Προδιαγραφές |
ATX12V v2.31, EPS12V 2.92
|
Εγγύηση |
3 έτη
|
Τιμή |
71€
|
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του Jumper 550.
Cables / Connectors | |
Native Cables | |
ATX connector (520mm) | 20+4 pin |
4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (530mm) | 2 |
Modular Cables | |
6+2 pin PCIe (550mm) / 6 pin PCIe (+150mm) | 1 / 1 |
6 pin PCIe (550mm) | 1 |
SATA (550mm+150mm+150mm) | 3 |
SATA (550mm+150mm) | 4 |
4 pin Molex (550mm+150mm) | 2 |
4 pin Molex (550mm+150mm+150mm) / FDD (+150mm) | 3 / 1 |
4 pin Molex (550mm+150mm) / FDD (+150mm) | 2 / 1 |
Το μήκος των σταθερών καλωδιώσεων είναι σχετικά μικρό και ίσως δημιουργήσει πρόβλημα σε full tower cases. Κατά τα άλλα το πλήθος των καλωδιώσεων/connectors είναι υπέρ-αρκετό για τα 550W του Jumper και οι απόσταση μεταξύ των connectors των modular καλωδιώσεων είναι αυτή που πρέπει.
Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του Jumper 550.
Πίνακας Rails Jumper 550 | |||||||||
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 5VSB | -12V | |
Μέγιστη ισχύς | Amps | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0.5 |
Watts | 140 | 492 | 15 | 6 | |||||
Συνολική μέγιστη ισχύς (W) | 550 (600 Peak) |
Τέσσερα rails για μόλις 550W είναι υπεραρκετά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το τέταρτο 12V rail είναι μόλις 8Α.
Η συσκευασία του Jumper, παρόλο που είναι μικρή, διαθέτει χειρολαβή για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της.
Ανοίγοντας την το πρώτο που συναντούμε είναι το πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης του PSU (οδηγίες στα Ελληνικά δε διαθέτει).
Τα συνοδευτικά του Jumper περιορίζονται στις modular καλωδιώσεις και στο εγχειρίδιο χρήσης. Ούτε καν καλώδιο τροφοδοσίας δε συνόδευε το δείγμα που λάβαμε (το οποίο δεν ήταν σφραγισμένο, οπότε στις κανονικές συσκευασίες μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα).
Ας δούμε τώρα από κοντά και το μικρό Jumper.
Οι σταθερές καλωδιώσεις δεν είναι sleeved μέχρι το εσωτερικό του PSU, δυστυχώς
Κατασκευάστρια του μικρού Jumper είναι η ίδια η Huntkey φυσικά. Όταν πρώτο-αντικρύσαμε την κεντρική πλακέτα με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το Jumper δε χρησιμοποιεί group regulation αλλά ανεξάρτητο regulation για κάθε rail. Σε ένα τόσο φτηνό (modular κιόλας) PSU δεν περιμέναμε να συναντήσουμε ανεξάρτητο regulation. Μπράβο Huntkey!
Το πρώτο μέρος του transient φίλτρου βρίσκεται, όπως πάντα, πάνω στην AC υποδοχή. Εκεί βρίσκουμε 2Υ και 1Χ πυκνωτές. Πάνω στην κεντρική πλακέτα τώρα υπάρχουν 2Χ πυκνωτές επιπλέον και 2 πηνία. Δυστυχώς δεν υπάρχει MOV, οπότε το συγκεκριμένο PSU θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με ένα UPS ή κάποιο surge protector για να υπάρχει προστασία από τις αιχμές του δικτύου ρεύματος.
Περνώντας στο APFC τώρα, βρίσκουμε 2 mosfets της Toshiba (2SK2837) και μια δίοδο. Ως main switchers βρίσκουμε δύο ίδια, με τα παραπάνω, mosfets. O πυκνωτής εξομάλυνσης του APFC είναι της HEC (470μF, 450V, 85ºC) και ο PFC/PWM combo controller είναι ο κλασσικός CM6800.
Μια γενική άποψη του APFC
Διακρίνονται η δίοδος και το ένα από τα δύο mosfets του APFC
Στο δευτερεύον μέρος χρησιμοποιείται ανεξάρτητο regulation για κάθε κύριο rail και το regulation το αναλαμβάνουν δίοδοι Schottky (σε τόσο φτηνό PSU δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιούνται mosfets - synchronous rectification). Για τα +12V βρίσκουμε δύο M6060P SBRs. Όλοι οι πυκνωτές στο δευτερεύον (πάνω στην κεντρική πλακέτα) είναι της Fcon, εκτός από έναν μοναχικό Teapo που χρησιμοποιείται για τα 5VSB.
Τις προστασίες του PSU της έχει αναλάβει η παρακάτω πλακέτα. Πάνω σε αυτή βρίσκουμε μερικά ολοκληρωμένα LM και ένα WT751002.
Η ποιότητα των κολλήσεων τόσο της modular όσο και της κεντρικής πλακέτας είναι αρκετά καλές.
Στην modular πλακέτα υπάρχουν μερικοί πυκνωτές της Teapo για το περαιτέρω φιλτράρισμα των τάσεων
Ο ανεμιστήρας είναι της Yate Loon (D14SH-12).
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 Jumper 550 (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 Huntkey Jumper 550 |
|||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
1 | 9.983A | 2.007 | 2.198A | 137.73 | 83.98 % | 27 °C | 0.937 |
12.068V | 5.020V | 3.265V | 164.00 | 27.9 °C | 233.1V | ||
2 | 15.900A | 4.906A | 5.971A | 234.97 | 84.80 % | 27.8 °C | 0.967 |
12.032V | 4.978V | 3.222V | 277.10 | 29.1 °C | 234.0V | ||
3 | 17.935A | 6.829A | 8.002A | 274.98 | 84.86 % | 28.9 °C | 0.974 |
12.017V | 4.955V | 3.201V | 324.05 | 30.5 °C | 233.5V | ||
4 | 21.788A | 6.826A | 7.998A | 321.00 | 84.78 % | 30.3 °C | 0.975 |
12.007V | 4.953V | 3.199V | 378.65 | 31.7 °C | 233.1V | ||
5 | 31.457A | 8.897A | 9.489A | 450.40 | 84.20 % | 33.6 °C | 0.981 |
11.972V | 4.917V | 3.167V | 534.95 | 35.6 °C | 232.1V | ||
6 | 41.035A | 8.861A | 9.381A | 563.26 | 82.71 % | 37.1 °C | 0.987 |
11.946V | 4.902V | 3.157V | 681.00 | 39.2 °C | 229.8V | ||
Crossload 1 | 1.971A | 19.854A | 16.746A | 172.49 | 69.88 % | 36.2 °C | 0.962 |
11.998V | 4.862V | 3.124V | 246.85 | 37.7 °C | 232.8V | ||
Crossload 2 | 42.909A | 1.931A | 2.125A | 531.00 | 84.19 % | 37.5 °C | 0.985 |
11.992V | 4.970V | 3.218V | 630.75 | 39.7 °C | 229.2V |
Όπως βλέπετε από τον πιο πάνω πίνακα, τα 3.3V ξεκινάν με αρκετά χαμηλή τάση (#test1). Αντίθετα τα 12 και 5V βρίσκονται οριακά πάνω από τις κανονικές τάσεις λειτουργίας. Το efficiency είναι αρκετά πάνω από το απλό 80% που δηλώνει η Huntkey και το voltage regulation είναι απίστευτα καλό (αν εξαιρέσουμε το "τραβηγμένο" Crossload test#1).
Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του Jumper 550 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 Huntkey Jumper 550 |
|||||||
Test # | 12V | 5V | 3.3V | DC/AC (Watts) | Efficiency | PF/AC Volts | |
1 | 1.958A | 2.012A | 2.237A | 41.13 | 59.78% | 0.799 | |
12.098V | 5.028V | 3.276V | 68.80 | 233.6V | |||
2 | 3.942A | 2.012A | 2.233A | 65.08 | 77.29% | 0.840 | |
12.088V | 5.028V | 3.274V | 84.20 | 234.1V | |||
3 | 5.966A | 2.011A | 2.228A | 89.52 | 80.79% | 0.897 | |
12.088V | 5.027V | 3.272V | 110.80 | 234.3V |
Σε πολύ μικρά φορτία το Jumper δεν τα πάει και τόσο καλά, παρόλο που με τη μικρή μέγιστη ισχύ του θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Με 41W φορτίο σημειώνει μια από τις μικρότερες τιμές efficiency που έχουμε μετρήσει ποτέ. Από τα 65W όμως και πάνω οι τιμές του efficiency βελτιώνονται αισθητά.
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 Huntkey Jumper 550 |
||||||
Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Watts | PF/AC Volts |
Idle | 12.103V | 5.048V | 3.287V | 5.005V | 22.650 | 0.452 |
234.9V | ||||||
Standby | 0.57 | 0.020 | ||||
233.4V |
Σε standby η κατανάλωση είναι κάτω του 1W, του ορίου δηλαδή που προβλέπει η πιο πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία για την κατανάλωση των H/Y. Σε idle όμως η κατανάλωση είναι ασυνήθιστα μεγάλη για ένα PSU των 550W.
Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του Jumper 550 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 | |
Jumper 550 | |
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 | |
Jumper 550 | |
20% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
50% load | |
Variation (Volts) | Rail Volts Before / After |
Με εξαίρεση τα 3.3V, το Jumper τα πήγε πολύ καλά στις παραπάνω δοκιμές, μιας και οι πτώσεις τάσεις στα 12V και 5V ήταν μικρές. Η Huntkey έκανε, ομολογουμένως, καλή δουλειά στο μικρό Jumper.
Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών.
Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots | |||||||
Jumper 550 | |||||||
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 | |||||||
Jumper 550 | |||||||
PSU OFF TO FULL 5VSB | STANDBY TO FULL 12V | PSU OFF TO FULL 12V | |||||
Στις turn on Transient δοκιμές παρατηρήσαμε μόνο μία αισθητή αιχμή στα 5VSB, η οποία είναι αρκετά κάτω από το όριο όμως. To rise time όμως στο 12V rail υπερβαίνει το όριο των 20ms που ορίζει το πρότυπο ATX.
Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του Jumper 550. 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 | 21.6 | 10.2 | 12.8 | Pass |
2 | 25.8 | 10.4 | 13 | Pass |
3 | 28.2 | 10.4 | 13.2 | Pass |
4 | 30.8 | 11.2 | 13.4 | Pass |
5 | 39.6 | 12 | 13.8 | Pass |
6 | 46.4 | 12.2 | 14.2 | Pass |
Crossload 1 | 21.2 | 12.8 | 12.2 | Pass |
Crossload 2 | 46.6 | 13 | 16.2 | Pass |
To ripple σε γενικές γραμμές κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα στα 5 και 3.3V είναι πολύ χαμηλό μιας και δεν ξεπερνάει σε καμιά περίπτωση το 1/3 του ορίου των 50mV.
Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple.
Ripple Oscilloscope Screenshots | |||||||
Jumper 550 | |||||||
Full Load | |||||||
+12V | 5V | 3.3V | |||||
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το Jumper 550 μας εντυπωσίασε! Πολύ δύσκολα θα βρείτε modular PSU με full sleeved καλωδιώσεις, πολύ καλές επιδόσεις και τόσο χαμηλή τιμή. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι παρόλο που δηλώνεται ως απλό 80plus, το efficiency του αγγίζει μέχρι και το 85% (αν και σε ιδιαίτερα χαμηλά φορτία πέφτει σημαντικά). Αν ψάχνετε λοιπόν για ένα PSU υψηλών επιδόσεων/μεσαίας ισχύς και δε θέλετε να ξοδέψετε μια περιουσία, τότε το Jumper 550 αποτελεί την ιδανική επιλογή. Ελπίζουμε μόνο κάποια στιγμή να το δούμε και στην Ελληνική αγορά.
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του Jumper 550 της Huntkey είναι τα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα
- Τιμή
- Πολύ καλό voltage regulation (στα +12V εξαιρετικό)
- Χαμηλό ripple
- Efficiency που ξεπερνάει κατά πολύ το 80% (20-100% φορτίο)
- Τα 12V και 5V τα πήγαν πολύ καλά στα advanced transient tests, παρόλη τη μικρή μέγιστη ισχύς του PSU
Μειονεκτήματα
- Πολύ μικρό efficiency σε φορτία κάτω των 41W
- Απόδοση των 3.3V στα advanced transient tests
- Δε διαθέτει MOV στο transient φίλτρο
- To μήκος των σταθερών καλωδιώσεων (24 pin ATX και 4+4pin EPS/ATX 12V) είναι σχετικά μικρό. Θα θέλαμε 10cm επιπλέον
Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Jumper 550 είναι:
Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά τη Huntkey 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