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Teste da Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP


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Teste da Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Produto Recomendado

Análise do Secundário

A Zalman ZM750-HP tem oito retificadores Schottky em seu secundário. Quatro deles são usados para a saída de +12 V, dois são usados para a saída de +5 V e os outros dois são usados para a saída de +3,3 V. Esta configuração é idêntica a usada por outras fontes de alimentação baseadas no mesmo projeto da ZM750-HP, como a ZM600-HP, a OCZ StealthXStream 600 W e a OCZ GameXStream 700 W. Mas vamos ver se os componentes dessas fontes são ou não idênticos.

A saída de +12 V é produzida por quatro retificadores Schottky SBR30A45CT, cada um capaz de suportar até 30 A a 110° C (15 A por diodo interno). A corrente máxima teórica que a linha de +12 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por quatro diodos de 15 A em paralelo). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 86 A ou 1.029 W para a saída de +12 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina.

A saída de +5 V é produzida por dois retificadores de potência Schottky MBR3045CT, que é basicamente o mesmo componente acima com um nome diferente (fornecedor diferente). A corrente máxima teórica que a linha de +5 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por dois diodos de 15 A em paralelo). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 43 A ou 214 W para a saída de +5 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina.

A saída de +3,3 V é produzida por outros dois retificadores Schottky MBR3045CT. A corrente máxima teórica que a linha de +3,3 V 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 responsável pela retificação (neste caso, formado por dois diodos de 15 A em paralelo). Apenas como um exercício teórico podemos assumir um ciclo de carga de 30%. Isto nos daria uma corrente máxima teórica de 43 A ou 141 W para a saída de +3,3 V. A corrente máxima que esta linha pode realmente fornecer depende dos demais componentes usados, em particular da bobina.

É sempre bom lembrar que o limite de corrente/potência real para cada saída dependerá de outros fatores, tais como bobinas, capacitores e até mesmo a largura das trilhas da placa de circuito impresso.

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 12: Retificadores de +12 V, retificador de +5 V e retificador de +3,3 V.

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 13: Retificador de +3,3 V, retificador de +5 V e retificadores de +12 V.

Esses são os mesmos retificadores usados na Zalman ZM600-HP e na OCZ GameXStream 700 W, enquanto que a OCZ StealthXStream 600 W usa retificadores com limites de corrente menores (20 A por dispositivo, 10 A por diodo interno) na saída de +12 V.

Portanto a diferença principal entre a Zalman ZM750-HP e a ZM600-HP está no primário, não no secundário.

As saídas são monitoradas pelo circuito integrado PS232, que além de gerar o sinal "power good" suporta as seguintes proteções: sobrecarga de corrente (OCP), subtensão (UVP) e sobretensão (OVP). Qualquer outra proteção adicional que esta fonte venha a ter tem de ser implementada usando componentes externos a este circuito integrado.

Todos os capacitores do secundário são taiuaneses da Capxon e Teapo e rotulados a 105° C como de costume.

Comentários de usuários

Respostas recomendadas

Tenho um Corsair HX1000W, do qual o Clube do Hardware me fez escolher, pois a metodologia é ótima, simples e objetiva como foi feito nesta bela fonte ai.O ruim de meu computador, 3h por dia, a conta de luz dá uns 60 reais a mais, em média...rs

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Corsair TX750W, tem eficiência menor, níveis de ruído elétrico mais elevados, NÃO é modular, não tem heatpipes, sistema de presilhas a da Zalman são velcros muuuuito melhor.

Eu não troco a Zalman pela Corsair, sou Zalman e CDH&GT fanboy :D

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Alguém esperava algum resultado diferente? Eu só vi o teste para saber qual era a potência máxima extraída da fonte, hehe.

Excelente fonte, como todas as zalman, principlamente as ZMXXX-HP. To no aguardo da ZM1000-HP, quem sabe não será minha próxima hehe...

As fontes Zalman sempre dão show em eficiência, segurança, silêncio, potência, resfriamento e etc. Como o colega abaixo disse.

Corsair TX750W, tem eficiência menor, níveis de ruído elétrico mais elevados, NÃO é modular, não tem heatpipes, sistema de presilhas a da Zalman são velcros muuuuito melhor.

Eu não troco a Zalman pela Corsair, sou Zalman e CDH&GT fanboy :D

Vou te dizer que em termos de fonte também sou Zalmna fanboy :P

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Preço médios nos EUA*: US$ 125.

Awwww...tipo pro pessoal de lá deve valer a pena, mas pra cá, além da conversão Dólar - Real não ajudar muito, o pessoal "mete a faca" por ser produto difícil de se encontrar no mercado nacional.

Mas a fonte é ótima, e mais uma vez um ótimo teste do CDH. Parabéns.

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Essa é pro Gabriel ou pro Cássio (ou pra alguém que realmente entenda do assunto - procurar no Google eu também sei).

Como na maioria das fontes desta categoria, pode-se obter um conector EPS12V de 8 pinos juntando-se os 2 conectores de 4 pinos existentes. Ocorre que o formato dos pinos destes dois conectores juntos difere de um conector EPS12V 8 pinos - este teria 4 pinos quadrados (ver aqui), enquanto que o formado pelos 2 conectores de 4 pinos tem apenas 2 pinos quadrados (ver aqui). Ou seja, o conector complementar de 4 pinos tem todos os seus pinos arredondados, e pode ser conectado sem dificuldade em um conector ATX12V de 4 pinos normal.

E foi o que eu fiz ao passar meu Phenom II X4 810 (funcionando) para outra placa mãe (Gigabyte GA-M720-US3) - conectei por engano o conector complementar de 12V ao invés do ATX12V normal (com os 2 pinos quadrados), e ao ligar, apenas um longo "bip", seguido por uma reinicialização do sistema, e novamente o longo "bip" e a reinicialização, e assim por diante, sem nada chegar a aparecer na tela.

Quando percebi o engano, substituí o conector pelo certo, mas o mesmo continuou a ocorrer. Retornei o processador para a placa-mãe anterior, também sem sucesso. Experimentei então colocar meu antigo Athlon 64 X2 4000+, e o sistema inicializou de primeira.

O ponto aqui é o seguinte: mesmo com todos os conectores arredondados, o conector complementar de 12V tem as mesmas voltagens e nos mesmos pinos que o conector ATX12V, e ele não se conecta em outra posição. Dessa forma, a princípio, utilizar o conector complementar de 12V não deveria danificar o processador (além desta placa-mãe ter supostamente 4 fases de regulação de tensão). A possibilidade de intercâmbio desses 2 conectores sem problemas é inclusive mencionada em vários sites. No entanto, não consegui encontrar outra razão para o falecimento do Phenom. Qual seria a sua opinião?

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Essa é pro Gabriel ou pro Cássio (ou pra alguém que realmente entenda do assunto - procurar no Google eu também sei).

Como na maioria das fontes desta categoria, pode-se obter um conector EPS12V de 8 pinos juntando-se os 2 conectores de 4 pinos existentes. Ocorre que o formato dos pinos destes dois conectores juntos difere de um conector EPS12V 8 pinos - este teria 4 pinos quadrados (ver aqui), enquanto que o formado pelos 2 conectores de 4 pinos tem apenas 2 pinos quadrados (ver aqui). Ou seja, o conector complementar de 4 pinos tem todos os seus pinos arredondados, e pode ser conectado sem dificuldade em um conector ATX12V de 4 pinos normal.

E foi o que eu fiz ao passar meu Phenom II X4 810 (funcionando) para outra placa mãe (Gigabyte GA-M720-US3) - conectei por engano o conector complementar de 12V ao invés do ATX12V normal (com os 2 pinos quadrados), e ao ligar, apenas um longo "bip", seguido por uma reinicialização do sistema, e novamente o longo "bip" e a reinicialização, e assim por diante, sem nada chegar a aparecer na tela.

Quando percebi o engano, substituí o conector pelo certo, mas o mesmo continuou a ocorrer. Retornei o processador para a placa-mãe anterior, também sem sucesso. Experimentei então colocar meu antigo Athlon 64 X2 4000+, e o sistema inicializou de primeira.

O ponto aqui é o seguinte: mesmo com todos os conectores arredondados, o conector complementar de 12V tem as mesmas voltagens e nos mesmos pinos que o conector ATX12V, e ele não se conecta em outra posição. Dessa forma, a princípio, utilizar o conector complementar de 12V não deveria danificar o processador (além desta placa-mãe ter supostamente 4 fases de regulação de tensão). A possibilidade de intercâmbio desses 2 conectores sem problemas é inclusive mencionada em vários sites. No entanto, não consegui encontrar outra razão para o falecimento do Phenom. Qual seria a sua opinião?

Não achei por aqui se já foi realizado testes na Fonte Zalman ATX ZM500-HP 500W Real se foi me passem o link do teste pois como tenho que comprar uma fonte e já vi alguns testes com recomendação da de 600HP e gostaria de saber sobre a de 500.

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