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Teste da Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP


     86.318 visualizações    Energia    13 comentários
Teste da Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
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 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.

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 +12V3 (conector principal da placa-mãe e conectores de alimentação para periféricos) e +12V4 (conector de alimentação da placa de vídeo), enquanto que a entrada de +12V2 foi conectada ao barramento de +12V1 da fonte de alimentação (conector EPS12V).

Entrada

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Teste 5

+12V1

5 A (60 W)

11 A (132 W)

17 A (204 W)

24 A (288 W)

33 A (396 W)

+12V2

5 A (60 W)

10 A (120 W)

15 A (180 W)

20 A (240 W)

22 A (264 W)

+5V

2 A (10 W)

4 A (20 W)

6 A (30 W)

8 A (40 W)

8 A (40 W)

+3.3 V

2 A (6,6 W)

4 A (13,2 W)

6 A (19,8 W)

8 A (26,4 W)

8 A (26,4 W)

+5VSB

1 A (5 W)

1 A (5 W)

1,5 A (7,5 W)

2 A (10 W)

2,5 A (12,5 W)

-12 V

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,5 A (6 W)

0,8 A (9,6 W)

Total

148,9 W

297,9 W

448,1 W

608,6 W

740,0 W

% Carga Máx.

19,9%

39,7%

59,7%

81,1%

98,7%

Temp. Ambiente

47,0° C

46,9° C

47,3° C

48,3° C

52,1° C

Temp. Fonte

48,3° C

48,9° C

47,7° C

50,2° C

52,8° C

Estabilidade da Tensão

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Ripple e ruído

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Potência CA

168 W

332 W

502 W

699 W

873 W

Eficiência

88,6%

89,7%

89,3%

87,1%

84,8%

Resultado Final

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

Aprovada

A Zalman ZM750-HP provou ser um excelente produto. Sua eficiência quando estava fornecendo entre 40% e 60% da sua potência rotulada (entre 300 W e 450 W) foi de 89% e a menor eficiência que vimos foi quando a fonte estava fornecendo 740 W, praticamente 85%, que é uma eficiência longe ser baixa.

A estabilidade da tensão foi impressionante, com todas as saídas – incluindo a de -12 V – sempre dentro de 3% de seus valores nominais (o máximo permitido é de 5% – 10% para a saída de -12 V).

O nível de ruído sempre esteve abaixo do máximo permitido, apesar de preferirmos ver valores mais baixos para as saídas de +5 V e +3,3 V. Abaixo você pode ver o nível de ruído quando extraímos 740 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 permitido para as saídas de +5 V e +3,3 V é de 50 mV de pico-a-pico.

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 15: Nível de ruído na entrada de +12V1 do nosso testador com a fonte testada fornecendo 740 W (51,4 mV).

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 16: Nível de ruído na entrada de +12V2 do nosso testador com a fonte testada fornecendo 740 W (54,6 mV).

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 17: Nível de ruído na entrada de +5 V do nosso testador com a fonte testada fornecendo 740 W (30,4 mV).

Fonte de Alimentação Zalman ZM750-HP
Figura 18: Nível de ruído na entrada de +3,3 do nosso testador com a fonte testada fornecendo 740 W (29,6 mV).

Vamos ver se conseguimos extrair ainda mais potência da ZM750-HP.

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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