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作者 標題 [開箱] NZXT C850全模組化電源開箱
時間 Fri Dec 25 12:19:03 2020
狼窩好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/69425780
NZXT C850全模組化電源開箱 @ 港都狼窩 WolfLSI's Den :: 痞客邦 ::
![[圖]]()
NZXT C850特色: ●80PLUS金牌認證轉換效率,正常負載下效率高達90%,節省電能消耗,降低廢熱產生 ●全模組化設計,黑色編織網包覆/帶狀模組化線路,安裝便捷,整線輕鬆 ●處理器12V供電提 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/96e8c1539e03f71137ae2718f316ce76.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/f639d6903d536d2d2e57600eb415bcde.jpg)
NZXT C850特色:
●80PLUS金牌認證轉換效率,正常負載下效率高達90%,節省電能消耗,降低廢熱產生
●全模組化設計,黑色編織網包覆/帶狀模組化線路,安裝便捷,整線輕鬆
●處理器12V供電提供2組4+4P接頭,支援Intel/AMD最新處理器/主機板平台
●處理器12V供電提供2組4+4P接頭,支援Intel/AMD最新處理器/主機板平台
●全橋LLC諧振轉換,搭配12V同步整流及3.3V/5V DC-DC轉換設計,使12V可用功率最大化
,並改善各輸出電壓交叉調整率
●採用長壽命12公分FDB液態軸承風扇及智慧溫控,使用者可開啟/關閉ZERO RPM FAN
MODE零轉風扇模式,開啟後低負載輸出下風扇自動停轉,兼顧靜音及高效散熱
●全日系電容,加強可靠度及耐用度,保證足瓦連續輸出能力,並提供十年產品保固
NZXT C850輸出接頭數量:
ATX20+4P:1個
EPS 4+4P:2個
PCIE 6+2P:6個
SATA:8個
大4P:6個
▼外盒正面有產品名稱及外觀圖
https://i.imgur.com/FmH0csf.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/FmH0csf.jpg)
表、80PLUS金牌認證標章
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/dyVp4QT.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RexG0sk.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RX0GyNu.jpg)
流電源線/固定螺絲/模組化線組,並隨附紙本說明文件
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/wD1vbrj.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vVFk5wt.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LGmR8O2.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/akiOtVB.jpg)
模式)開關
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/uuQfWUk.jpg)
黏貼於此面其中一顆螺絲
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/3menZLO.jpg)
▼本體背面的規格標籤,標籤印上商標、型號、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流
/功率、總輸出功率、80PLUS金牌認證標章、安規認證標章、警告訊息、產地、製造商(海
韻電子)、條碼
/功率、總輸出功率、80PLUS金牌認證標章、安規認證標章、警告訊息、產地、製造商(海
韻電子)、條碼
https://i.imgur.com/gehyQ0f.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/gehyQ0f.jpg)
主機板側接頭的熱縮套管內有電容
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Qt5oG9F.jpg)
靠近主機板側接頭的熱縮套管內有電容
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vbXu5bG.jpg)
▼三組顯示卡電源黑色編織網包覆模組化線路,每組提供2個PCIE 6+2P接頭,至第一個接
頭線路長度為68公分,接頭間線路長度為7.5公分,靠近顯示卡側接頭的熱縮套管內有電
容
頭線路長度為68公分,接頭間線路長度為7.5公分,靠近顯示卡側接頭的熱縮套管內有電
容
https://i.imgur.com/dilkGMJ.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/dilkGMJ.jpg)
度為51公分,接頭間線路長度為10.5公分
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/0yXDcMi.jpg)
路長度為50公分,接頭間線路長度為10公分,未提供小4P接頭或轉接線
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/5oH2kPl.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/t9VhlT8.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/tnH2Jtg.jpg)
次側12V同步整流,並經由DC-DC轉換3.3V/5V
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vzNH2M9.jpg)
風片
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/FfnNEAh.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/xIe1O3i.jpg)
交流電源線、風扇模式開關及其線路都有額外包覆套管
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LSesHHi.jpg)
並蓋上絕緣隔板
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/w4h3gJH.jpg)
收器未包覆套管
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/MjMTE6K.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ecuIbwQ.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/JkyxDZH.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/XZoinbK.jpg)
MOSFET及1顆ST STTH8S06D二極體。綠色圓餅狀NTC熱敏電阻用來抑制輸入湧浪電流,電源
啟動後會使用繼電器將其短路,去除NTC所造成的功耗損失
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/tz2U6x7.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LMi5nbc.jpg)
壓器包覆黃色聚酯薄膜膠帶
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/jgxG7RW.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/xqyIZbu.jpg)
GPT13N50DG全絕緣封裝Power MOSFET,功率元件上方為一次側功率元件隔離驅動變壓器。
右側的諧振電感與諧振電容組成一次側LLC諧振槽,諧振電感右側為一次側電流偵測用比
流器。隔離驅動變壓器、諧振電感與比流器包覆黃色聚酯薄膜膠帶
右側的諧振電感與諧振電容組成一次側LLC諧振槽,諧振電感右側為一次側電流偵測用比
流器。隔離驅動變壓器、諧振電感與比流器包覆黃色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/ByOwEew.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ByOwEew.jpg)
https://i.imgur.com/KoupLFB.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/KoupLFB.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RvSSk4u.jpg)
▼安裝在電路板背面的12V同步整流功率元件,採用4顆Nexperia PSMN2R6-40YS MOSFET組
成全波同步整流電路。同步整流功率元件於運作中產生的熱量,會透過焊點傳導至電路板
正面金屬散熱板上
成全波同步整流電路。同步整流功率元件於運作中產生的熱量,會透過焊點傳導至電路板
正面金屬散熱板上
https://i.imgur.com/WvElW9U.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/WvElW9U.jpg)
解電容。固態電容上方覆蓋同步整流功率元件用金屬散熱板,散熱板上預留散熱鰭片鎖點
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/W6j8iOo.jpg)
面的功率元件透過絕緣導熱墊將熱量傳導至鋁製散熱板上
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/EwQun68.jpg)
路及接受PS-ON信號控制、產生Power Good信號
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/YmPSfhs.jpg)
https://i.imgur.com/FexSfpB.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/FexSfpB.jpg)
高輸出濾波效果。左側使用2支實心金屬條輔助固定及傳輸電流
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/iF1YuFm.jpg)
接下來就是上機測試
測試文閱讀方式請參照此篇:電源測試文閱讀小指南
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/67908465
電源測試文閱讀小指南Part II @ 港都狼窩 WolfLSI's Den :: 痞客邦 ::
![[圖]]()
![[圖]]()
Part II,新增測試設備、部分測試增加/修改說明 每次發表電源測試文後,很多網友都會詢問該如何看懂裡面的數據,或是分出好壞,也有多數網友表示看不太懂,這個問題困擾在下許久,這次提出一篇電源測試文 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/6f965053584ca1620bbb1840be5dd7ea.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/902426a764d39dca644fd91d2856c9c1.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/d5dfad41e641b13f820fd47f8c225c12.jpg)
▼NZXT C850於20%/50%/100%下效率分別為90.8%/91.43%/88.16%,符合80PLUS金牌認證要
求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
從電源本體及線組插頭處測試的電壓差異,會對效率產生0.05%至0.4%的影響
https://i.imgur.com/EsB41RP.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/EsB41RP.jpg)
▼NZXT C850於10%、20%、50%、100%的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色-功率
)。50%輸出下功率因數為0.9704,符合80PLUS金牌認證要求50%輸出下功率因數需大於0.9
的要求
)。50%輸出下功率因數為0.9704,符合80PLUS金牌認證要求50%輸出下功率因數需大於0.9
的要求
https://i.imgur.com/ICKdjf1.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ICKdjf1.jpg)
以3.3V/5V電流達12A以後就不再往上加,3.3V/5V/12V電壓記錄如下表
https://i.imgur.com/3fOfb2j.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/3fOfb2j.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ESguwwD.jpg)
https://i.imgur.com/MIL0NcZ.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/MIL0NcZ.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PTjOm26.jpg)
(CL3)的3.3V/5V/12V電壓變化,並無出現超出±5%範圍情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:
4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
https://i.imgur.com/NCJNI6l.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NCJNI6l.jpg)
https://i.imgur.com/y5JMgZl.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/y5JMgZl.jpg)
https://i.imgur.com/T9PXna2.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/T9PXna2.jpg)
https://i.imgur.com/QdWtG00.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QdWtG00.jpg)
https://i.imgur.com/a83NOuk.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/a83NOuk.jpg)
從12V開始上升處當成起點(0.000s)時,12V上升時間為11ms,5V與3.3V上升時間為4ms
https://i.imgur.com/YNVe7h5.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/YNVe7h5.jpg)
成起點(0.000s)時,12V於21ms至驟降轉折點(如圖片中資料點標籤),符合Intel制定
Hold-up time需高於16ms的要求
https://i.imgur.com/Vyfq2to.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Vyfq2to.jpg)
色波型為5V電壓波型,CH4綠色波型為3.3V電壓波型
▼當輸出無負載時,12V/5V/3.3V無明顯漣波
https://i.imgur.com/zSu6vpn.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zSu6vpn.jpg)
20mV/15.2mV/12.4mV,高頻漣波分別為10.4mV/16.8mV/14mV
https://i.imgur.com/e6n7vz9.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/e6n7vz9.jpg)
頻漣波分別為9.6mV/8.8mV/8.4mV
https://i.imgur.com/icHqXYF.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/icHqXYF.jpg)
造成5V產生188mV、12V產生116mV的變動
https://i.imgur.com/nNl3tdH.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/nNl3tdH.jpg)
造成3.3V產生222mV、12V產生128mV的變動
https://i.imgur.com/LdqGjSN.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LdqGjSN.jpg)
造成3.3V產生62mV、5V產生48mV的變動
https://i.imgur.com/xjvW5k8.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/xjvW5k8.jpg)
105.2℃,橋式整流103.4℃,主變壓器91℃,諧振電感85.7℃,一次側81.2℃,APFC區76
℃,3.3V/5V DC-DC區56.2℃
https://i.imgur.com/NGNrSBr.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NGNrSBr.jpg)
100.5℃,橋式整流100℃,主變壓器88.4℃,諧振電感81.3℃,一次側74.7℃,APFC區
72.4℃,3.3V/5V DC-DC區44℃
https://i.imgur.com/gbOZQbj.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/gbOZQbj.jpg)
https://imgur.com/zOFdczf
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zOFdczf.jpg)
本體及內部結構心得小結:
◆NZXT C系列代工廠為SeaSonic海韻
◆全模組化設計,黑色編織網包覆及帶狀模組化線組,CPU供電提供2個4+4P接頭,未提供
小4P接頭或轉接線。因為主機板/CPU/PCIE模組化線於靠裝置側接頭的12V線路有加上電容
,建議避免彎折靠裝置側接頭的熱縮套管
小4P接頭或轉接線。因為主機板/CPU/PCIE模組化線於靠裝置側接頭的12V線路有加上電容
,建議避免彎折靠裝置側接頭的熱縮套管
◆風扇護網直接沖壓在外殼上
◆交流輸入插座/總開關後方小電路板有X/Y電容及X電容放電IC,並覆蓋絕緣隔板。磁芯
、交流電源線、風扇模式開關/線路、保險絲均包覆套管,突波吸收器未包覆套管
◆採用虹冠方案APFC、全橋LLC諧振與同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換3.3V/5V
◆APFC功率元件使用英飛凌及ST,一次側功率元件使用深圳冠順微電子,二次側功率元件
使用Nexperia。APFC及一次側MOSFET均使用全絕緣封裝
◆內部電容採用Nippon Chemi-con、Nichicon品牌
各項測試結果簡單總結:
◆NZXT C850於20%/50%/100%下效率分別為90.8%/91.43%/88.16%,符合80PLUS金牌認證要
求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
◆NZXT C850的功率因數修正,滿足80PLUS金牌認證要求輸出50%下功率因數需大於0.9
◆偏載測試,12V維持空載,測試3.3V滿載、5V滿載、3.3V/5V滿載的3.3V/5V/12V電壓變
化,均無出現超出±5%範圍情形
◆電源啟動至全負載輸出狀態,12V上升時間為11ms,3.3V/5V上升時間為4ms
◆全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於21ms至驟降轉折點,符合Intel制定
Hold-up time需高於16ms的要求
◆輸出漣波測試,空載下無明顯漣波;於3.3V/12A、5V/12A、12V/61A靜態負載輸出下
12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20mV/15.2mV/12.4mV;於12V/71A靜態負載輸出下
12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為20.4mV/8.4mV/8.4mV
◆3.3V/5V動態負載測試,變動範圍5A至15A,維持時間500微秒,最大變動幅度分別為
566mV/554mV
◆12V動態負載測試,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度為208mV
◆全負載輸出下,二次側有最高溫度,橋式整流/主變壓器/諧振電感亦有明顯溫度
◆全負載輸出下,二次側有最高溫度,橋式整流/主變壓器/諧振電感亦有明顯溫度
◆3.3V過電流截止點在28A(140%),5V過電流截止點在28A(140%),12V過電流截止點在
105A(150%)
報告完畢,謝謝收看
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推 : 推C851F 12/25 12:28
推 : 這好好看2F 12/25 12:34
推 : 推 剛好前幾天買這顆3F 12/25 12:35
推 : 感覺還不錯!4F 12/25 12:41
推 : 狼大推一個5F 12/25 12:55
推 : 推 剛好用同一顆6F 12/25 13:01
推 : 推狼大7F 12/25 13:15
→ : 跟E850完全一樣只差在無數位監控吧?8F 12/25 13:23
推 : 狼大推9F 12/25 13:28
推 : C850用戶推10F 12/25 13:30
→ : 就E850把數位小卡拔掉11F 12/25 13:30
推 : 雖然看不懂但是推12F 12/25 13:38
推 : 狼大必推13F 12/25 14:19
推 : 推14F 12/25 14:25
推 : 逢狼必推15F 12/25 16:29
推 : C850用戶推推16F 12/25 16:30
推 : 請問能上3090嗎17F 12/25 16:38
推 : 這顆跟GX好像沒啥差,便宜一點加包裝精美18F 12/25 17:26
→ : 其實最實用的是線組包,還沒有電源的線組包比NZXT好19F 12/25 17:35
→ : 主架構與E850相同,差在數位監控與小細節部分
→ : 主架構與E850相同,差在數位監控與小細節部分
推 : 上次不知道誰推我買這顆,實際用起來的確不錯21F 12/25 18:16
推 : NZXT這顆跟ROG除了風扇和散熱片有其他差異嗎?22F 12/25 19:15
推 : 這個跟海盜的RM850X有比較推哪個嗎?23F 12/25 20:12
→ : 品質 安靜之類的XD
→ : 品質 安靜之類的XD
推 : 推測試!25F 12/26 10:09
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