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Teste da Fonte de Alimentação Topower TOP-1100P10


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Teste da Fonte de Alimentação Topower TOP-1100P10

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 padrões diferentes 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.

Infelizmente nosso testador de carga não pode ir muito além de 1.000 W, e por isso não conseguimos extrair 1.100 W desta fonte. Um sexto padrão foi incluído porque esta fonte falhou ao fornecer 6 A na saída de +5VSB (mais sobre isso depois).

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.

+12V1 e +12V2 são as entradas independentes de +12 V do nosso testador de carga e durante nossos testes a entrada de +12V1 foi conectada aos barramentos de +12V1 (conector principal da placa-mãe), +12V3 (conectores de alimentação para periféricos), +12V4 (conector de alimentação para periféricos) e +12V5 (conector de alimentação da placa de vídeo), enquanto que a entrada de +12V2 foi conectada ao barramento de +12V2 da fonte de alimentação (conector EPS12V).

Entrada

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

Teste 6

+12V1

8 A (96 W)

15 A (180 W)

23 A (276 W)

30 A (360 W)

33 A (396 W)

33 A (396 W)

+12V2

8 A (96 W)

15 A (180 W)

23 A (276 W)

30 A (360 W)

33 A (396 W)

33 A (396 W)

+5V

2 A (10 W)

8 A (40 W)

11 A (55 W)

15 A (75 W)

25 A (125 W)

25 A (125 W)

+3,3 V

2 A (6,6 W)

8 A (26,4 W)

10 A (33 W)

15 A (49,5 W)

22 A (72,6 W)

22 A (72,6 W)

+5VSB

1 A (5 W)

2 A (10 W)

2 A (15 W)

4 A (20 W)

6 A (30 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)

1 A (12 W)

1 A (12 W)

Total

220,2 W

443,4 W

661,3 W

869,3 W

1.027,5 W

1.012,9 W

% Carga Máx.

20,0%

40,3%

60,1%

79,0%

93,4%

92,1%

Temp. Ambiente

48,9° C

48,2° C

50,1° C

50,7° C

52,3° C

52,3° C

Estabilidade da Tensão

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Ripple e Ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Reprovada

Reprovada

Potência CA

253 W

503 W

762 W

1.031 W

1.264 W

1.245 W

Eficiência

87,0%

88,2%

86,8%

84,3%

81,3%

81,4%

Resultado Final

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Reprovada

Aprovada

O único problema com esta fonte está em sua saída de +5VSB. A etiqueta diz que ela pode fornecer 6 A mas quando nós tentamos extrair esta quantidade de corrente a fonte desligou após alguns segundos, e por isso que definimos o teste cinco como “Reprovada”. Durante o teste cinco o nível de ruído na saída de +5VSB foi maior do que o máximo permitido, 73,4 mV de pico-a-pico (veja a Figura 21 abaixo; compare-a com a Figura 19 e veja como esta saída deveria estar). Então nós reduzimos a corrente as saída de +5VSB para 3 A (um valor mais comum) e a fonte de alimentação funcionou bem, exceto que o nível de ruído na saída de +5VSB continuou acima do máximo permitido, 55,2 mV de pico-a-pico. Quando nós extraímos outras quantidades de potência o nível de ruído em +5VSB ficou dentro da especificação, mas atingindo 47,8 mV durante o teste número quatro (o limite é de 50 mV).

Apesar deste problema com a saída de +5VSB esta fonte de alimentação funcionou bem, embora não tenhamos conseguido extrair a quantidade de potência máxima que ela poderia fornecer devido a uma limitação do nosso equipamento. Na verdade nós poderíamos extrair mais potência se tivéssemos aumentado as correntes em +5 V e +3,3 V, mas não queríamos fazer isso por duas razões. Primeiro, nós estaríamos extraindo mais potência do que os limites rotulados para essas duas saídas. Segundo, como constantemente lembramos em nossos testes os computadores atuais extraem mais corrente das saídas de +12 V, não das saídas de +5 V e +3,3 V.

O nível de ruído para todas as saídas (exceto +5VSB) estava abaixo do máximo permitido durante todos os testes e os resultados você pode ver abaixo. Na verdade durante os testes um a quatro o nível de ruído na saída de +5 V estava abaixo de 14 mV, o que é excelente.

As tensões estiveram estáveis durante todo o tempo, estando sempre dentro de 3% dos seus valores nominais (exceto -12 V que variou muito mas ainda dentro da tolerância de 10% estabelecida pelo padrão ATX).

Você terá uma eficiência excelente com esta fonte se extrair até 80% da sua capacidade rotulada (880 W): entre 85% e 88%. Mas quando extraímos cerca de 1.000 W esta fonte apresentou eficiência de 81%, que não é ruim para uma fonte fornecendo esta quantidade de potência, mas distante de outros valores obtidos com outros níveis de carga.

Abaixo você pode ver o nível de ruído quando estávamos extraindo 1.032 W (teste número cinco) desta fonte de alimentação. Só para lembrar, o máximo permitido para as saídas de +12 V é de 120 mV de pico-a-pico e o máximo para as saídas de +5 V e +3,3 V é de 50 mV de pico-a-pico.

Topower TOP-1100P10
Figura 17: Nível de ruído na entrada de +12V1 de nosso testador de carga com a fonte fornecendo 1.032 W (66,8 mV).

Topower TOP-1100P10
Figura 18: Nível de ruído na entrada de +12V2 de nosso testador de carga com a fonte fornecendo 1.032 W (63,8 mV).

Topower TOP-1100P10
Figura 19: Nível de ruído na entrada de +5 V de nosso testador de carga com a fonte fornecendo 1.032 W (26 mV).

Topower TOP-1100P10
Figura 20: Nível de ruído na entrada de +3,3 V de nosso testador de carga com a fonte fornecendo 1.032 W (35,4 mV).

Topower TOP-1100P10
Figura 21: Nível de ruído na entrada de +5VSB de nosso testador de carga com a fonte fornecendo 1.032 W (73,4 mV).

Infelizmente não conseguimos verificar se esta fonte pode fornecer mais potência devido a uma limitação do nosso equipamento, como já explicamos.


Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Pra dizer a real queria saber que tipo de máquina usaria uma dessas, uma com tri sli de gtx 295 ? ou uma com crossfire de ATI 4870X2 ?

3-way SLI de GTX 295 não existe (pelo menos, por enquanto :P).

GTX 295 é uma placa dual GPU. O certo seria um Quad SLI (2x GTX 295).

Ou de gente que quer ter um PC bom (não um monstro) e ter eficiência alta quando ele estiver em carga máxima..

A minha conclusão é, praticamente, uma soma da de vocês.

Eu acho que quem compra essa fonte deve usar, no mínimo, uma CPU top com um bom overclock mais um SLI de GTX 295 ou CrossFireX de Radeon HD4870 X2 (como citou o sambaquy) e ainda ter uma boa eficiência em plena carga.

Mas eu ainda to para ver uma configuração puxar mais de 800W.

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Se o problema com a saída de +5VSB não lhe incomoda (e honestamente você não deveria se preocupar com isso) e você não se importa em ter um produto barulhento, os modelos de fontes de alimentação baseados neste projeto tais como a Tagan ITZ1100 são boas opções na faixa de 1.100 W, especialmente porque este modelo da Tagan pode ser encontrado com um excelente preço nos EUA, US$ 180.

Como não? Hoje em dia todas as placas mãe usam o +5VSB para fornecer a tensão de +5V às portas USB e não é incomum ter vários dispositivos de alto consumo conectados a elas.

Tenho visto ultimamente umas 8 portas no espelho traseiro de algumas placas para entusiastas e somente o consumo de 6 portas usadas intensamente com a máxima corrente suportada pelo USB (500mA) já seria o suficiente para ter uma instabilidade e possivelmente o computador nem sequer ligar pois o +5VSB é o responsável pelo circuito de partida.

Tirando o USB, as portas PS/2 (mouse e teclado), sistemas Wake (como Wake LAN) utilizam o +5VSB.

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