Teste da Fonte de Alimentação SilverStone Strider Plus 750 W
Por Gabriel Torres e Cássio Lima em 26 de janeiro de 2010
Introdução
A SilverStone lançou uma nova série de fontes de alimentação com sistema de cabeamento modular, certificação 80 Plus Silver e projeto com único barramento de +12 V, chamada Strider Plus, disponível em modelos de 750 W, 850 W e 1.000 W. Vamos testar o modelo de 750 W.
A nova série Strider Plus é fabricada pela Enhance Electronics. Lembre-se que outras fontes de alimentação da SilverStone são fabricadas por empresas diferentes.
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Figura 1: Fonte de alimentação SilverStone Strider Plus 750 W.
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Figura 2: Fonte de alimentação SilverStone Strider Plus 750 W.A SilverStone Strider Plus 750 W não é uma fonte de alimentação longa (16 cm de comprimento), especialmente em se tratando de uma fonte com sistema de cabeamento modular. Ela tem uma ventoinha de 135 mm em sua parte inferior e circuito PFC ativo, é claro.
A fonte testada tem um sistema de cabeamento modular completo, o que significa que até mesmo o cabo principal da placa-mãe faz parte dele. O sistema de cabeamento modular tem 11 conectores, quatro azuis para os cabos de alimentação das placas de vídeo, dois conectores pretos de quatro pinos para os cabos de alimentação do processador, quatro conectores pretos de três pinos para os cabos de alimentação SATA e para periféricos e um cabo de 24 pinos para o cabo principal da placa-mãe.
O bacana da SilverStone Strider Plus 750 W é que os fios dos cabos de alimentação para placas de vídeo e conectores ATX12V/EPS12V – além dos fios de +12 V (amarelos) do cabo principal da placa-mãe – são 16 AWG, ou seja, mais grossos do que o necessário, o que é ótimo. Todos os outros fios são 18 AWG, que é o mínimo recomendável.
Os cabos inclusos são:
- Cabo principal da placa-mãe com um conector de 20/24 pinos (55 cm de comprimento).
- Dois cabos com dois conectores ATX12V que juntos formam um conector EPS12V cada. Um mede 75 cm de comprimento, enquanto que o outro mede 55 cm de comprimento.
- Dois cabos de alimentação auxiliar para placas de vídeo com um conector de seis pinos cada (55 cm de comprimento).
- Dois cabos de alimentação auxiliar para placas de vídeo com um conector de seis/oito pinos cada (55,5 cm de comprimento).
- Dois cabos com três conectores de alimentação SATA cada. 50 cm até o primeiro conector e 25 cm entre os conectores.
- Dois cabos com três plugues de alimentação para periféricos e um conector da unidade de disquete cada. 50,5 cm até o primeiro conector e 25 cm entre os conectores.
A fonte Strider Plus 750 W tem uma boa configuração de cabos para um produto de 750 W, embora preferíssemos que ela viesse com um cabo de alimentação SATA a mais. O destaque deste produto é a boa distância entre os conectores SATA e para periféricos, 10 cm a mais do que a configuração convencional.
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Figura 3: Cabos.Vamos agora dar uma olhada no interior desta fonte de alimentação.
Por Dentro da SilverStone Strider Plus 750 W
Nós decidimos desmontar esta fonte de alimentação para vermos qual projeto e componentes foram utilizados. Leia nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas para entender como uma fonte de alimentação trabalha internamente e para comparar esta fonte de alimentação com outras.
Nesta página teremos uma visão geral, enquanto que na página seguinte discutiremos em detalhes a qualidade e as características dos componentes usados. A primeira vista a placa de circuito impresso da SilverStone Strider Plus 750 W se parece com a da Zalman ZM-770XT. Mas depois de uma análise meticulosa vimos que a SilverStone Strider Plus 750 W tem duas bobinas em seu secundário, enquanto que a Zalman ZM770-XT tem três.
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Figura 4: Visão geral.
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Figura 5: Visão geral.
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Figura 6: Visão geral.Estágio de Filtragem de Transientes
Como mencionamos em outros testes e artigos, a primeira coisa que gostamos de ver quando abrimos uma fonte de alimentação para termos uma idéia da sua qualidade é o estágio de filtragem de transientes. Os componentes recomendados para este estágio são duas bobinas de ferrite, dois capacitores cerâmicos (capacitores Y, normalmente azuis), um capacitor de poliéster metalizado (capacitor X) e um varistor (MOV). Em fontes de alimentação genéricas são usados menos componentes do que o recomendado, normalmente removendo o varistor, que é essencial para eliminar picos de energia provenientes da rede elétrica, e a primeira bobina.
O estágio de filtragem de transientes desta fonte é impecável, com dois capacitores Y e dois capacitores X a mais do que o mínimo necessário, além de um capacitor X e dois capacitores Y após a ponte de retificação.
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Figura 7: Estágio de filtragem de transientes (parte 1).Agora vamos discutir em mais detalhes os componentes usados na SilverStone Strider Plus 750 W.
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Figura 8: Estágio de filtragem de transientes (parte 2).Análise do Primário
Vamos agora dar uma olhada em profundidade no primário da SilverStone Strider Plus 750 W. Para uma melhor compreensão do que iremos falar aqui, sugerimos a leitura do nosso tutorial Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas.
Esta fonte de alimentação usa uma ponte de retificação GBU1006 em seu estágio primário, que pode fornecer até 10 A a 100º C . Em 115 V esta fonte seria capaz de extrair até 1.150 W da rede elétrica; assumindo uma eficiência de 80%, a ponte permitiria que esta fonte fornecesse até 920 W sem a queima deste componente. Claro que estamos falando apenas deste componente e o limite real dependerá de outros componentes da fonte de alimentação. Interessante é que a Zalman ZM770-XT, que é baseada em um projeto similar, tem duas pontes dessas conectadas em paralelo.
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Figura 9: Ponte de retificação.No circuito PFC ativo desta fonte são usados dois transistores MOSFET STW25NM50N, cada um capaz de fornecer até 22 A a 25°C ou 14 A a 100°C em modo contínuo (veja o que a diferença de temperatura faz) ou até 88 A a 25°C em modo pulsante. Esses transistores apresentam uma resistência de 140 mΩ quando ligados, uma característica chamada RDS(on). Este número indica a quantidade de potência que será desperdiçada, portanto quanto menor este valor melhor, já que menos potência será desperdiçada, aumentando assim a eficiência. A Zalman ZM-770XT utiliza transistores mais pontentes aqui (32 A, 20 A e 96 A, respectivamente).
Esta fonte de alimentação usa dois capacitores eletrolíticos para filtrar a saída do circuito PFC ativo. O uso de mais de um capacitor aqui não tem nada a ver com a “qualidade” da fonte de alimentação, como alguns leigos poderiam supor (incluindo pessoas sem conhecimento em eletrônica que fazem testes de fontes de alimentação em outros sites). Em vez de usar um grande capacitor os fabricantes podem optar por usar dois os mais componentes menores que darão a mesma capacitância total, para melhor acomodar os componentes na placa de circuito impresso, já que capacitores com menores capacitâncias são fisicamente menores do que capacitores com maiores capacitâncias. A SilverStone Strider Plus 750 W usa dois capacitores de 270 µF x 420 V conectados em paralelo; isto é equivalente a um capacitor de 540 µF x 420 V. Esses capacitores são japoneses da Chemi-Con e rotulados a 85º C. Esses são os mesmos componentes usados na Zalman ZM-770XT.
Na seção de chaveamento dois transistores de potência MOSFET STW25NM50N são usados na tradicional configuração direta com dois transistores. Cada um é capaz de fornecer até 22 A a 25º C ou 14 A a 100º C em modo contínuo ou até 88 A a 25º C em modo pulsante. Esses transistores apresentam um RDS(on) de 140 mΩ. Esses são os mesmos transistores usados na Zalman ZM-770XT.
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Figura 10: Transistores chaveadores, diodo do PFC ativo e transistores do PFC ativo.O primário é controlado pelo popular circuito integrado PWM/PFC CM6802. O interessante é que a Zalman ZM-770XT é controlada pela versão anterior deste chip, CM6800.
Vamos agora dar uma olhada no secundário desta fonte de alimentação.
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Figura 11: Controlador PWM/PFC.Análise do Secundário
Esta fonte de alimentação utiliza um projeto síncrono em sua saída de +12 V. Isto significa que os retificadores foram substituídos por transistores MOSEFETs para obter maior eficiência. As saídas de +5 V e +3,3 V ainda utilizam o projeto tradicional com retificadores Schottky. O projeto da SilverStone Strider Plus 750 W é, portanto, diferente do usado pela Zalman ZM-770XT, embora as duas fontes sejam parecidas.
A corrente máxima teórica que cada linha pode fornecer é dada pela fórmula I / (1 - D), onde D é o ciclo de trabalho usado e I é a corrente máxima suportada pelo diodo de retificação. Apenas como um exercício, nós podemos assumir um ciclo de trabalho típico de 30%.
A saída de +12 V é produzida por quatro transistores de potência MOSFET IRFB3207, cada um suportando até 180 A a 25º ou até 130 A a 100º C em modo contínuo, ou até 720 A a 25º C em modo pulsante. Uau! Isto nos dá uma corrente máxima teórica de 371 A ou 4.457 W para a saída de +12 V. Claro que o limite prático dependerá de outros componentes.
A saída de +5 V é produzida por um retificador Schottky STPS40L45CW que suporta até 40 A (20 A por diodo interno a 130º C, queda de tensão de 0,40 V). Isto nos dá uma corrente máxima teórica de 29 A ou 143 W.
A saída de +3,3 V é produzida por outro retificador Schottky STPS40L45CW, o que nos dá uma corrente máxima teórica de 29 A ou 94 W.
Todos esses valores são teóricos. A quantidade real de corrente/potência que cada saída pode fornecer é limitada por outros componentes, especialmente pelas bobinas usadas em cada saída.
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Figura 12: Transistores de +12 V transistores, retificadores de +5 V e +3,3 V e diodo de +5VSB.As saídas são monitoradas por um circuito de integrado PS232, que suporta as proteções contra subtensão (UVP), sobretensão (OVP) e sobrecarga de corrente (OCP). Qualquer outra proteção que esta fonte possa ter é implementada fora deste circuito integrado.
Os capacitores eletrolíticos do secundário são da Teapo e estão rotulados a 105º C.
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Figura 13: Circuito de monitoramento.Distribuição da Potência
Na Figura 14 você pode ver a etiqueta contendo todas as especificações de potência desta fonte.
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Figura 14: Etiqueta da fonte de alimentação.Como você pode ver, esta fonte utiliza um projeto com um único barramento e, portanto, não há muito que dizer aqui.
Vamos ver agora se esta fonte pode realmente fornecer 750 W.
Testes de Carga
Nós fizemos vários testes com esta fonte de alimentação como descrevemos 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.
+12VA e +12VB são as entradas independentes de +12 V do nosso testador de carga. Durante este teste ambas foram conectadas no único barramento da fonte (a entrada +12VB foi ligada ao conector EPS12V da fonte) e todos os outros cabos foram conectados na entrada +12VA do testador de carga).
Nota: Nós agora estamos usando os nomes +12VA e +12VB para as duas entradas do nosso testador de carga porque algumas pessoas estavam achando que os nomes “+12V1” e “+12V2” presentes em nossa tabela se referiam aos barramentos da fonte, o que não é o caso.
Entrada
Teste 1
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5
+12VA
5 A (60 W)
11 A (132 W)
16 A (192 W)
22 A (264 W)
27 A (324 W)
+12VB
5 A (60 W)
10 A (120 W)
16 A (192 W)
21 A (252 W)
27 A (324 W)
+5V
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
147,4 W
297,5 W
446,6 W
594,6 W
741,3 W
% Carga Máx.
19,7%
39,7%
59,5%
79,3%
98,8%
Temp. Ambiente
46,0º C
44,6º C
45,2º C
46,6º C
47,9º C
Temp. Fonte
53,0º C
52,2º C
52,6º C
53,8º C
55,7º C
Regulação da Tensão
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Oscilação e Ruído
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Potência CA
174,6 W
342,5 W
514,7 W
699,0 W
895,0 W
Eficiência
84,4%
86,9%
86,8%
85,1%
82,8%
Tensão CA
114,8 V
112,9 V
111,1 V
109,1 V
106,6 V
Fator de Potência
0,972
0,989
0,994
0,995
0,995
Resultado Final
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
A SilverStone Strider Plus 750 W pode realmente fornecer sua potência rotulada em altas temperaturas.
A eficiência foi muito alta quando extraímos até 80% da sua capacidade máxima (até 600 W), entre 84,4% e 86,9%. Em carga máxima (750 W) a eficiência ainda foi boa em 82,8%. Como esta fonte tem certificação 80 Plus Silver, ela deveria apresentar eficiência de 85% em cargas leve (20% de carga) e máxima e 88% em carga típica (50% da carga). Como já explicamos em nosso artigo Podemos Confiar na Certificação 80 Plus?, o processo de certificação 80 Plus é conduzido em uma temperatura ambiente de 25º C, enquanto que nós testamos as fontes entre 45º C e 50º C, e a eficiência cai com a temperatura. Se fôssemos os responsáveis pela certificação 80 Plus esta fonte receberia a certificação 80 Plus Bronze, não Silver.
A regulação da tensão foi o destaque desta fonte. Todas as tensões (exceto -12 V) estiveram dentro de 3% de seus valores nominais, ou seja, tensões mais próximas de seus valores oficiais do que o requerido, já que a especificação ATX permite que elas estejam a até 5% de seus valores nominais (10% para -12 V).
Os níveis de oscilação e ruído mantiveram-se baixos durante todo o tempo. Abaixo você pode ver os resultados para o teste cinco com a fonte de alimentação fornecendo cerca de 740 W. O máximo permitido é 120 mV para a saída de +12 V e 50 mV para as saídas de +5 V e +3,3 V. Todos os valores são de pico-a-pico.
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Figura 15: Entrada +12VA do testador de carga com a fonte de alimentação fornecendo 741,3 W (32,6 mV).
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Figura 16: Entrada +12VB do testador de carga com a fonte de alimentação fornecendo 741,3 W (41,4 mV).
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Figura 17: Barramento de +5 V com a fonte de alimentação fornecendo 741,3 W (19,8 mV).Vamos agora ver se conseguimos extrair mais potência da SilverStone Strider Plus 750 W.
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Figura 18: Barramento de +3,3 V com a fonte de alimentação fornecendo 741,3 W (20,2 mV).Testes de Sobrecarga
Quando tentamos sobrecarregar a SilverStone Strider Plus 750 W após rodar o teste número cinco, a fonte desligou e não ligou mais, mostrando que a proteção contra superaquecimento estava funcionando (dentro da fonte nós vimos dois sensores de temperatura, o que indica a presença desta proteção). Então tivemos de aguardar a fonte resfriar para ver o máximo que ela poderia fornecer. O máximo que conseguimos com esta fonte de alimentação está listado abaixo. Acima disto as proteções entravam em ação, desligando a fonte.
Entrada
Máximo
+12VA
32 A (384 W)
+12VB
32 A (384 W)
+5V
10 A (50 W)
+3,3 V
10 A (33 W)
+5VSB
3 A (15 W)
-12 V
0,5 A (6 W)
Total
848,2 W
% Carga Máx.
113,1%
Temp. Ambiente
38,5º C
Temp. Fonte
37,3º C
Potência CA
1,046 W
Eficiência
81,1%
Tensão CA
104,4 V
Fator de Potência
0,998
Principais Especificações
As principais especificações da fonte de alimentação SilverStone Strider Plus 750 W incluem:
- ATX12V 2.3
- Potência nominal rotulada: 750 W contínuos e 800 W de pico a 40º C.
- Potência máxima medida: 848,2 W a 38,5º C.
- Eficiência rotulada: 85% em carga leve (20% da carga ou 150 W) e carga máxima; 88% em carga típica (50% da carga ou 375 W) (Certificação 80 Plus Silver)
- Eficiência medida: Entre 82,8% e 86,9% em 115 V (nominal, ver resultados completos para a tensão realmente usada).
- PFC ativo: Sim.
- Sistema de cabeamento modular: Sim, completo.
- Conectores de alimentação da placa-mãe: Um conector de 20/24 pinos e dois cabos com dois conectores ATX12V que juntos formam um conector EPS12V.
- Conectores de alimentação da placa de vídeo: Dois conectores de seis pinos e dois conectores de seis/oito pinos, todos em cabos separados.
- Conectores de alimentação SATA: Seis em dois cabos.
- Conectores de alimentação para periféricos: Seis em dois cabos.
- Conectores de alimentação da unidade de disquete: Dois em dois cabos.
- Proteções: contra sobretensão (OVP, não testada), subtensão (UVP, não testada), sobrecarga de corrente (OCP, não testada), superaquecimento (OTP, não testada), sobrecarga de potência (OPP, não testada), carga vazia (NLO) e curto-circuito (SCP, testada e funcionando).
- Garantia: Três anos, nos EUA. No Brasil a garantia dependerá do distribuidor.
- Verdadeiro fabricante: Enhance Electronics.
- Mais informações: http://www.silverstonetek.com
- Preço médio nos EUA*: US$ 130.
*Pesquisado no Google.com no dia da publicação deste teste.
Conclusões
A SilverStone Strider Plus 750 W é uma fonte de alimentação muito boa que oferece um preço justo para seu desempenho e recursos, e por isso que a estamos recomendando.
A eficiência foi um dos seus destaques, chegando a 86,9% em nossos testes. A regulação da tensão foi sensacional, com as principais saídas dentro de 3% de seus valores nominais (ou seja, tensões mais próximas de seus valores nominais do que o requerido). Os níveis de oscilação e ruído também ficaram relativamente baixos o tempo todo.
A configuração de cabos é boa para um produto de 750 W, com quatro cabos individuais para placas de vídeo, mas nós gostaríamos que ela tivesse três conectores de alimentação SATA a mais. Outra coisa boa em relação à configuração de cabos desta fonte é que os conectores de alimentação SATA e para periféricos estão 25 cm afastados um do outro, 10 cm a mais do que o normal.
Seu sistema de cabeamento modular completo é excelente e agradará a todos os usuários.
A SilverStone Strider Plus 750 W é muito melhor do que a cara Zalman ZM-770XT, embora ambas sejam fabricadas pela mesma empresa (Enhanced Electronics). Este modelo da Zalman oferece apenas dois cabos para placas de vídeo e um menor desempenho. O maior desempenho da Strider Plus 750 W deve-se ao projeto síncrono do seu secundário (traduzindo: retificadores foram substituídos por transistores MOSFET para maior eficiência).
Originalmente em http://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-SilverStone-Strider-Plus-750-W/1879
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