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保護機能、DC電源シーケンス、クロスロードテスト、赤外線画像
保護機能
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保護機能 | |
OCP | 12V: 112.2A (112.2%%)、11.814V 5V: 35A (159.09%)、4.903V 3.3V: 34.8A (139.2%)、3.190V 5VSB: 4.7A (156.67%)、4.962V |
OPP | >1365.72W (>113.81%) |
ワンタイムパスワード | ✓ (115°C @ 12V ヒートシンク) |
SCP | 12V: ✓ 5V: ✓ 3.3V: ✓ 5VSB: ✓ -12V: ✓ |
電源OK | 不正確 |
NLO | ✓ |
SIP | サージ: MOV 突入: NTCサーミスタとバイパスリレー |
DC電源シーケンス
Intelの最新の電源設計ガイド(リビジョン1.4)によると、+12Vおよび5V出力は常に3.3Vレールと同等かそれ以上である必要があります。残念ながら、Intelは3.3Vレールの電圧を他の2つの出力よりも常に低く保つことがなぜそれほど重要なのかを説明していません。
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3.3V レールは、いずれの場合も 12V および 5V よりも低いため、ATX 仕様の要件に準拠しています。
クロスロードテスト
以下のチャートを生成するために、カスタムメイドのソフトウェアを使用してローダーを自動モードに設定し、+12V、5V、3.3Vの各レールで25,000通り以上の負荷の組み合わせをテストしました。以下の各チャートの偏差は、レール(12V、5V、3.3V)の公称値をゼロとして計算されています。テスト中の周囲温度は30°C(86°F)から32°C(89.6°F)でした。
負荷調整チャート
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効率チャート
電源ユニットの動作範囲のかなり広い領域において、登録効率は92%を超えています。これは、80 PLUS Platinum認証ユニットとしては非常に優れた結果です。
リップルチャート
電源のリップルが低いほど、システムの安定性が向上し、コンポーネントへのストレスも軽減されます。さらに、当社の機器は5VSBレールで多くのリップル変動を記録しましたが、いずれも50mVを超える値はありませんでした。
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これらのグラフは、3.3V レールの一部に高リップル領域があり、リップルが ATX 仕様で定められた上限である 50mV を超えていることを示しています。
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赤外線画像
PSU の上部カバーと冷却ファンを取り外した状態で 10 分間半負荷をかけ、その後、320 x 240 (76,800 ピクセル) の IR 解像度を実現できる改造 FLIR E4 カメラで写真を撮影します。
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効率的なプラットフォームのおかげで、温度測定値は低く抑えられます。そのため、中負荷時にはファンプロファイルが緩和されます。
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Aris Mpitziopoulos 氏は Tom's Hardware の寄稿編集者で、PSU を担当しています。