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Teste da Fonte de Alimentação NZXT HALE82 850 W


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Teste da Fonte de Alimentação NZXT HALE82 850 W
Produto Recomendado

Testes de Carga

Nós fizemos vários testes com esta fonte de alimentação, conforme descrito em nosso artigo “Nossa Metodologia de Testes de Fontes de Alimentação”.

Primeiro nós testamos esta fonte com cinco diferentes padrões de carga, tentando extrair em torno de 20%, 40%, 60%, 80% e 100% da sua capacidade máxima rotulada (na linha “% Carga Máx” nós listamos a porcentagem usada), observando como a fonte testada se comportava em cada carga. Na tabela abaixo nós listamos os padrões de carga usados e os resultados para cada carga.

Se você somar todas as potências listadas para cada teste você pode encontrar um valor diferente do que publicamos na linha “Total” abaixo. Como cada saída pode ter uma pequena variação (por exemplo, a saída de +5V trabalhando a 5,10 V) a quantidade total de potência sendo fornecida é um pouco diferente do valor calculado. Na linha “Total” estamos usando a quantidade real de potência sendo fornecida, medida pelo nosso testador de carga.

As entradas +12VA e +12VB listadas abaixo são as entradas independentes de +12 V do nosso testador de carga. Durante os nossos testes, as entradas +12VA e +12VB foram conectadas ao único barramento de +12 V da fonte.

Entrada

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

+12VA

6 A (72 W)

13 A (156 W)

18,5 A (222 W)

25 A (300 W)

31 A (372 W)

+12VB

6 A (72 W)

12 A (144 W)

18,5 A (222 W)

25 A (300 W)

31 A (372 W)

+5 V

2 A (10 W)

4 A (20 W)

6 A (30 W)

8 A (40 W)

10 A (50 W)

+3,3 V

2 A (6,6 W)

4 A (13,2 W)

6 A (19,8 W)

8 A (26,4 W)

10 A (33 W)

+5VSB

1 A (5 W)

1,5 A (7,5 W)

2 A (10 W)

2,5 A (12,5 W)

3 A (15 W)

-12 V

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

Total

172,6 W

347,5 W

509,1 W

681,3 W

850,1 W

% Carga Máx.

20,3%

40,9%

59,9%

80,2%

100,0%

Temp. Ambiente

46,4° C

45,5° C

45,8° C

46,8° C

46,8° C

Temp. Fonte

44,3° C

45,8° C

46,8° C

48,2° C

51,8° C

Regulação da Tensão

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Oscilação e Ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Potência CA

202,6 W

401,6 W

593,3 W

808,0 W

1037,0 W

Eficiência

85,2%

86,5%

85,8%

84,3%

82,0%

Tensão CA

117,2 V

114,6 V

112,4 V

109,8 V

106,7 V

Fator de Potência

0,981

0,989

0,994

0,995

0,997

Resultado Final

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

A NZXT HALE82 850 W consegue realmente fornecer sua potência rotulada em altas temperaturas.

A eficiência ficou entre 82% e 86,5%, de acordo com a eficiência prometida pela certificação 80 Plus Bronze em altas temperaturas. Como você sabe, há muitas fontes de alimentação com certificação 80 Plus Bronze por aí que não fornecem eficiência de 82% em carga máxima em altas temperaturas. Isto acontece porque os testes da 80 Plus são conduzidos a 23° C. Nós testamos as fontes a uma temperatura de pelo menos 45° C, e a eficiência cai com a temperatura.

A regulação da tensão foi excelente, com todas as tensões mais próximas de seus valores nominais do que o requerido (regulação de 3%), exceto durante o teste cinco, onde a saída de +3,3 V caiu para +3,19 V, mas ainda dentro da margem permitida. A especificação ATX12V permite que todas as tensões positivas fiquem em até 5% de seus valores nominais e as tensões negativas em até 10% de seus valores nominais.

Vamos discutir os níveis de oscilação e ruído na próxima página.


Análises similares


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

O fato da fonte não entregar os 840W das linhas de +12V nos testes seria por causa do projeto DC-DC dela? (ou seja, 70A considerando as saídas de +5V e +3,3V)?

Se diminuir o consumo das linhas de +5V e +3,3V será que ela entregaria mais corrente nos +12V? Pois uma fonte desse 'naipe', rotulada à 850W e "só" entregar algo útil na casa dos 800~810W é estranho. Não estou reclamando do teste, só fiquei com essa duvida mesmo. As etiquetas destas fontes com projeto DC-DC ficam "subentendidas" com valores reais não compreensíveis (entenderam? kkkkkk), tipo, além da lógica apresentada acima, eu ainda poderia ir mais além e considerar os 840W - 150W, o que daria uns 690W reais exclusivos para os +12V.

agora até eu to confuso comigo mesmo :D

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Se diminuir o consumo das linhas de +5V e +3,3V será que ela entregaria mais corrente nos +12V?

Sim, a fonte é basicamente uma fonte +12V. Pode fornecer 70A, e até 170W nas linhas baixas, que são derivados da linha +12V. Quando surgir outro teste em outro site - ou então teste da Seasonic original no HardOCP, Jonny Guru ou Kit Guru - você poderá observar que irão colocar uns 30W apenas nas linhas +5 e +3.3V (computador moderno consome em torno disso ou no máximo do máximo 40W), deixando todo o resto da carga em +12V (exceto alguma coisa também para -12V e 5VBS). Mas quando a fonte não tem projeto DC-DC a potências das linhas baixas não ficam vinculadas à linha +12V, aí se justifica maior carga nas linhas baixas.

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Alguma coisa estranha aconteceu na linha de +12 V nestes testes.

Oras, sabemos que se trata de uma fonte com conversão DC-DC no secundário. Como consequeência disto, a linha de +12 V é diretamente limitada pela carga apliaca nas linhas de +5 V e +3,3 V. Mas no teste de sobrecarga diz que ao tentar puxar do que 62 A na linha de +12 V (o que dá 744 W) a fonte simplesmente desligava. Entretanto, neste tste de sobrecarga conseguiu-se puxar aproximadamente 180 W destas linhas, aproximadamente 100 W a mais do que nos testes normais.

Mas permanecendo esta mesma mesma carga de 80 W nestas duas linhas, porque não se conseguiu puxar mais 24 W da linha de +12 V, mas se conseguiu puxarr mais 100 W das linhas de +5 e +3,3 V? A impressão que eu tenho é que havia algum problema com a amostra testada, provavelmente no OCP. Os testes do TechPowerUp! conseguiram puxar 64 A na linha de +12 V no teste de 100% de carga, e também conseguiu puxar os 70 A em +12 V prometidos pela fonte no segundo teste de crossload.

Talvez isso tivesse sido percebido com mais facilidade se fosse revisado o que se puxa das linhas de baixa tensão. Aliás, aqui há uma grande contradição, visto que os testes dizem querer refletir a realidade do consumo dos PCs. O que acaba acontecendo é que esse pretexto é inválido. De um lado puxa mais da linha de +12 V do que a etiqueta especifica (isso quando a fote tem uma linha de +12 V fraca), e do outro, , quando a fonte tem conversão DC-DC ou pelo menos uma linha de +12 V mais forte se puxa mais das linhas de baixa tensão sabe-se lá para que. Aí faço a pergunta elementar: quanto realmente se demanda destas linhas?

Uma GeForce GTX 580 demanda apenas 0,4 A da linha de +3,3 V. Todo o restante vem da linha de +12 V.

http://www.xbitlabs.com/images/video/geforce-gtx-580/gtx580_plines.png

Quanto demanda um HD da linha de +5 V? Eu olhei aqui um HD SATA que eu tenho, um Maxtor DiamondMax 10 120 GB 7200 RPM. 0,74 A. Quanto mais da linha de +3,3 V? Eu não tenho esse dado aqui, mas duvido que ultrapasse 0,5 A. Imagino que o mesmo vale para um gravador de DVD.

O processador demanda da linha de +12 V. Acho que só resta então algum periférico adicional ou então a placa-mãe para somar isso tudo... Vai chegar em 100 W, contabilizando ainda as linhas +5VSB e -12 V?

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