

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. Na tabela abaixo nós listamos os padrões de carga usados e os resultados para cada carga.
Para o teste de carga de 100% nós utilizamos um padrão respeitando os limites impressos na etiqueta da fonte de alimentação (máximo de 420 W para as saídas de +12 V). Para obter este padrão, no entanto, nós tivemos de configurar as saídas de +12 V com uma corrente menor do que gostaríamos, e aumentamos a corrente nas saídas de +5 V e +3,3 V para um valor maior do que gostaríamos.
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 duas entradas do nosso testador de carga e durante o teste a entrada +12V1 foi conectada as barramentos +12V1 e +12V2 e a entrada +12V2 foi conectada ao barramento +12V2.
Entrada |
Teste 1 |
Teste 2 |
Teste 3 |
Teste 4 |
Teste 5 |
+12V1 |
4 A (48 W) |
8 A (96 W) |
12 A (144 W) |
16 A (192 W) |
17,5 A (210 W) |
+12V2 |
4 A (48 W) |
8 A (96 W) |
12 A (144 W) |
16 A (192 W) |
17,5 A (210 W) |
+5V |
1 A (5 W) |
2 A (10 W) |
4 A (20 W) |
5 A (25 W) |
14 A (70 W) |
+3,3 V |
1 A (3,3 W) |
2 A (6,6 W) |
4 A (13,2 W) |
5 A (16,5 W) |
14 A (46,2 W) |
+5VSB |
1 A (5 W) |
1 A (5 W) |
1 A (5 W) |
1,5 A (7,5 W) |
2 A (10 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 |
114,7 W |
217,5 W |
327,7 W |
431,0 W |
544,4 W |
% Carga Máx. |
20,9% |
39,5% |
59,6% |
78,4% |
98,9% |
Temp. Ambiente |
45,0° C |
47,8° C |
46,0° C |
47,8° C |
37,0° C |
Temp. Fonte |
48,0° C |
51,1° C |
48,5° C |
50,0° C |
37,0° C |
Estabilidade da Tensão |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Ripple e Ruído |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Potência CA (1) |
143 W |
266 W |
406 W |
555 W |
770 W |
Eficiência (1) |
80,2% |
81,8% |
80,7% |
77,7% |
70,6% |
Potência CA (2) | 150,3 W | 280,3 W | 427,6 W | 577,0 W | 787,0 W |
Eficiência (2) | 76,3% | 77,6% | 76,6% | 74,7% | 69,2% |
Tensão CA | 111,9 V | 110,1 V | 108,9 V | 107,6 V | 107,6 V |
Fator de Potência | 0,651 | 0,700 | 0,716 | 0,728 | 0,742 |
Resultado Final |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Aprovada |
Reprovada |
Atualizado em 24/06/2009: Nós re-testamos esta fonte de alimentação usando o nosso novo wattímetro GWInstek GPM-8212, que é um instrumento de precisão, apresentando precisão de 0,2% e, desta forma, lendo os valores corretos para a potência CA e eficiência (resultados marcados com "2" na tabela acima; os resultados marcados com "1" foram medidos com o nosso wattímetro anterior da Brand Electronics, que não é tão preciso como você pode ver). Nós também adicionamos valores para a tensão CA durante nossos testes, o que é importante de se saber, já que a eficiência é diretamente proporcional à tensão CA (quanto maior a tensão, maior é a eficiência). Fabricantes normalmente divulgam a eficiência com a fonte trabalhando em 230 V, o que infla a eficiência anunciada. Outro parâmetro que adicionamos foi o fator de potência. Como esta fonte não possui circuito PFC - que serve justamente para aumentar o fator de potência - este valor esteve baixo. Fontes com circuito PFC ativo apresentam um fator de potência de 0,98 ou 0,99.
A eficiência desta fonte esteve sempre abaixo de 80%, como você pode ver.
O grande problema da eXtream FEX-55T28 é que ela é um caso clássico de fabricante que rotula a sua fonte de alimentação a 25° C, temperatura impossível de ser obtida dentro de um computador. Como você já deve saber, nós testamos fontes de alimentação com uma temperatura entre 45° C e 50° C dentro da nossa câmara térmica.
Quando tentamos puxar 550 W dessa fonte com a nossa câmara já aquecida, a fonte desligava, indicando que alguma proteção entrou em ação (pelo menos isso ela tem de bom). Esperamos a nossa câmara resfriar até atingir a temperatura ambiente de 25° C. A fonte conseguiu entregar os seus 550 W sem problemas, até o momento em que a temperatura dentro da câmara atingiu 37° C. A partir daí a fonte desarmava e não ligava mais. Só mesmo esperando a temperatura retornar aos 25° C para que a fonte ligasse novamente.
Como os componentes do secundário estão claramente superdimensionados, nossa única suspeita recai sobre o dissipador de calor usado no secundário, que possivelmente é menor do que o ideal, superaquecendo os componentes e fazendo com que as proteções da fonte entrassem em ação.
A partir do padrão quatro (ver tabela acima) fomos aumentando as correntes até conseguirmos descobrir o máximo que poderíamos puxar desta fonte com ela operando a 45° C. Isso ocorreu quando aumentamos a corrente em +12V1 para 17 A e as correntes em +5 V e +3,3 V para 6 A, o que fez com que a fonte entregasse aproximadamente 450 W. Acima disso a fonte não conseguia operar dentro da temperatura-alvo.
Mas mesmo que esta fonte fosse capaz de entregar seus 550 W rotulados a 45° C - 50° C, temos o problema da eficiência. Veja como entregando 80% de sua carga (433 W em nosso teste) esta fonte apresentou uma eficiência abaixo de 80% e nos poucos momentos em que ela funcionou a 100% de sua carga a eficiência estava na faixa dos 70%. A eficiência mede o quanto a fonte consome para sua própria operação e quanto maior este porcentual, melhor, significando uma menor conta de eletricidade. A meta hoje é termos uma eficiência de pelo menos 80% para todos os padrões de carga, com boas fontes operando na faixa dos 85%.
O nível de oscilação e ruído, por outro lado, esteve em uma excelente faixa, atingindo um máximo de 22 mV para as saídas de +12 V (o máximo admissível é 120 mV), um máximo de 17.6 mV para a saída de +5 V e um máximo de 10.2 V para a saída de +3,3 V (o máximo admissível para essas saídas é de 50 mV). Esses valores são pico-a-pico.
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